发布时间:2023-03-17 16:04 原文链接: 魔方“转”出新材料

诞生于工美学院的魔方,不仅数学家对之情有独钟,现在,材料学家也因为魔方找到研究思路。

中科院宁波材料技术与工程研究所(简称宁波材料所)黄庆团队,通过以“化学剪刀”辅助的化学插层策略,为精确调控MAX相和MXene材料的原子构筑提供新路径,丰富了目标物质的元素组成和微观结构。

3月17日,相关研究以《“化学剪刀”辅助的层状过渡金属碳化物的结构编辑策略》为题发表于《科学》,宁波材料所为第一单位和通讯单位。而这个成果,来自原先被认为“失败”的一批试验。

玩转“魔方”的人

魔方是近年来颇为流行的益智玩具。那么,如果把每个方块都标识为一种元素,那么MAX相三元材料刚好可以由并列3个方块组成,恰好就像一个3阶魔方。

MAX相(Mn+1AXn),指一类具有六方晶体结构的非范德华层状材料,其中M主要为前过渡族金属,A主要为ⅢA和ⅣA主族元素,X为碳、氮或硼。

由于兼具了金属材料和陶瓷材料的特性,MAX相材料作为一种优异的结构材料在高铁电弓、高温加热元件、涡轮机叶片、高温隔热罩、耐磨涂层等应用领域表现出广阔的应用前景。

在抽掉A位原子层后,MAX相材料衍生成为一种新型的、二维的碳氮化物材料MXene(Mn+1XnTx,T为表面端基),具有与石墨烯相似的原子排列方式。其在光电器件、电化学储能、电磁屏蔽、表面催化、分离膜等领域展现出极大应用潜力。


MAX相魔方    中科院宁波材料技术与工程研究所供图

黄庆曾经在组织专业论坛时,给来自全球的参会者发了特制小礼物“MAX相魔方”,任由每个人发挥创造力,“没准谁就打开思路取得新突破了呢”。

黄庆就是一个打开思路的“谁”。他喜欢玩魔方,玩着玩着,从魔方的结构找到灵感,提出了“MAX相魔方”的概念和研究方法:通过扭转“魔方”的方式,可以创制出更多常规合成路径无法实现的新型MAX相和MXene材料。

二维?三维?“化学剪刀”来互逆

“魔方”上元素不断变换组合给了材料研究无穷的想象力。

为了让这些想象成为现实,黄庆团队提出了以“化学剪刀”辅助的MAX相和MXene(层状过渡金属碳/氮化合物)的结构编辑策略。

这种策略首先转动“魔方”的中间方块——利用路易斯酸熔盐和还原性金属,作为“化学剪刀”打开MAX相或MXene的层间,然后将特定“方块”放入“魔方”中间——引入金属原子、阴离子等不同的客体插层物质,来进行层间插层。

“我们可以想象‘魔方’在扭转过程中,元素或色块不断离开原有位置,这代表着刻蚀的过程;新元素、新色块重新组合成3阶‘魔方’,这代表着同晶置换反应过程。”黄庆告诉《中国科学报》。

通过结构编辑的方法,一方面,可以得到一系列A位元素含有铝、镓等传统元素,或铋、锑、铁、铂等非传统元素的MAX相材料。

而非传统A位元素,如磁性元素和贵金属等的引入,有希望将MAX材料的研究从高温结构领域拓展到功能应用领域,比如磁性、光电、催化、超导等等。

另一方面,通过制成端基为卤素、硫属和氮族元素的MXene材料,有望促进MXene在催化、储能、电磁屏蔽等领域的应用。

对于这份工作,《科学》审稿人认为,“化学剪刀”方法实现了“不同MAX阶段和MXene之间的相互转化”,“是MXenes的突破”。

黄庆解释说:“以往研究只是从三维的MAX相到二维的MXene转化,这次实现了二维向三维转化的路线,为非范德华和范德华层状材料的原子构筑提供了新思路。”

在“以为试验没有成功”中坚守

“看来,得‘魔方’玩得好,MAX相才能做得好。”谈及一直关注的MAX相研究,中国科学院院士柴之芳笑言,“不过,科研人员能够独辟蹊径,开辟了二维MXene向三维MAX相转换的路径,归根到底还是多年科研积累成了本能。”

在2010年黄庆回国没多久,柴之芳就开始邀请这位“新人”做大会报告,直到2019年,黄庆才逐渐发表出MAX相的原创性成果,黄庆从没想过放弃,柴之芳也始终给予学术上的支持和帮助。

研究能否得出一些成果,有时候靠运气,但没有坚持一定不行。

“在做置换试验的时候,由于MAX相结构没有发生变化,那么它的衍射峰就不会有太大变化,就很难观察到表征变化,我们以为试验没有成功。”黄庆仍然很庆幸,“在后续工作中,很偶然的情况下我们进行元素分析,才发现A位的元素已经置换了。”

“今年全国两会期间,代表委员热议加强基础研究。”柴之芳同样呼吁,要为基础研究提供更大更宽松的环境和支持,以及更多样化的评价机制,以帮助科研人员能够沉浸于长周期研究,实现重大原始创新。

“这把‘剪刀’挺魔幻,但目前也还是阶段性成果。”柴之芳提出了更多期待,“‘剪刀’能否磨得再光亮一点?‘剪’出的材料性能否更稳定、更丰富,甚至是否可能通过材料基因工程技术让‘剪刀’具有自己的认知功能,让它‘活’起来?”会涌现出更多精彩的材料发现。

相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.add5901


相关文章

IPO!这家MMA生产企业准备A股上市

证监会网站信息显示,青岛三力本诺新材料股份有限公司7月7日进行了IPO辅导备案,正式开启A股上市之旅。三力新材,成立于2004年9月,公司位于青岛胶州市胶东镇。2023年6月30日,三力新材与东兴证券......

中国化学一新材料项目获突破

近日,中化学科学技术研究有限公司收到3家共聚丙烯酸酯(ASA)高耐候功能膜制品生产企业的产品试用报告,产品各方面性能达到或超过国外同类产品。这3家生产企业所试用的共聚丙烯酸酯,均采用中国化学科研院与中......

以色列研究:芯片中的硅或可被新材料取代

以色列理工学院近日发布公报说,该院人员领衔的一项新研究开发出了一种新材料,将来有可能取代芯片中的硅。一个芯片可能包含数十亿个晶体管,芯片性能的提升基于晶体管的不断小型化。近年来硅晶体管的小型化速度已放......

化工厂着火对环境有什么影响?相关部门做出回应

7月1日上午,江西乾泰新材料有限公司发生硅油着火引发火情。事件发生后,涉及化学品,消防、应急及生态环境部门人员均第一时间赶赴现场处置。针对此事,中国环境报记者连线了当地生态环境部门相关负责人,据介绍,......

3D打印无金属柔性胶状电极问世

科技日报北京6月19日电(记者张佳欣)据最新一期《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院领导的国际团队开发出一种不含金属的、类似果冻的材料,它像生物组织一样柔软和坚韧,同时可像传统金属一样导电。这种材......

新材料“吃进”低能光“吐出”高能光

美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究人员领衔的团队创造了一种新型材料,可吸收低能量光并将其转化为高能量光。这种新材料由超小硅纳米粒子和有机分子组成,能有效地在其有机和无机成分之间移动电子,可用于更高效的太阳......

坚硬减振材料面世有望应用于航空航天等领域

一种既坚硬又善于吸振的新材料。图片来源:物理学家组织网科技日报北京6月6日电 (记者刘霞)材料的某些特征通常是相互排斥的:大部分材料要么很坚硬,要么可以很好地吸收振动,但很少有材料兼而有之。......

深耕细作高精尖氟化工

在自然界中有一种矿物,名叫萤石。以其为原材料,可以加工成各种各样的氟材料,应用到手机芯片、橡胶表带、冲锋衣面料、新能源车电池等产品中。位于福建三明市明溪经济开发区的三明市海斯福化工有限责任公司(以下简......

哈工大科研团队连续发表高水平研究成果

近期,哈尔滨工业大学科研团队坚持“四个面向”,在水处理、生命科学、新材料等领域取得一系列高水平研究成果并连续发表在《自然通讯》、《先进功能材料》等学术期刊上。01 近日,城市水资源与水环境国......

魔方“转”出新材料

诞生于工美学院的魔方,不仅数学家对之情有独钟,现在,材料学家也因为魔方找到研究思路。中科院宁波材料技术与工程研究所(简称宁波材料所)黄庆团队,通过以“化学剪刀”辅助的化学插层策略,为精确调控MAX相和......