二维纳米材料创下膨胀记录

Fanchini Lab设计的远程等离子体气相沉积仪。 图片来源:米奇·齐默/西方科学

将气球拉长以使其更容易充气是一种常见的做法。 当气球拉伸时,横向宽度会收缩到绳子的大小。 诺亚·斯托克,博士学生与西方物理学家乔瓦尼·凡奇尼(Giovanni Fanchini)合作开发了一种新的纳米材料,证明了这种现象的相反现象。

Stocek 和 Fanchini 在 Interface Science Western(Tandetron 加速器设施所在地)工作,配制了二维纳米片 半碳化物(或W2C、一个 化合物 含有等量的钨和 碳原子),当沿一个方向拉伸时,垂直于所施加的力膨胀。 这 结构设计 被称为拉胀学。

诀窍在于纳米片本身的结构并不平坦。 片材中的原子由重复单元组成,每个碳原子由两个钨原子组成,这些重复单元的排列就像鸡蛋盒的凹坑表面一样。 当张力沿一个方向施加在弹性纳米片上时,随着凹坑变平,它会在另一维上扩展。

二维纳米材料创下扩张记录

图片来源:西安大略大学

在这项创新之前,据报道只有一种材料能够以这种违反直觉的方式每单位长度膨胀 10%。 西方设计的半碳化钨纳米片可膨胀至40%,创造了新的世界纪录。

“我们特别希望用半碳化钨制造一种二维纳米材料,”斯托切克说。 “2018年,理论家预测它可能会表现出出色的这种行为,但尽管世界各地的研究小组进行了广泛的尝试,但没有人能够开发出它。”

通常,用于制造二维纳米材料的仪器是特殊的熔炉,其中气体被加热到足够高的温度以发生化学反应并形成所需的物质。 这种方法根本行不通,因为任何化学反应(最常见的过程)都会产生与所需纳米材料不同的产品。

Fanchini 说:“这就是大多数在我们之前尝试获取这种材料的研究人员陷入困境的地方,因此我们必须调整方向。”

二维纳米材料创下扩张记录

图片来源:西安大略大学

延伸目标

这些 W 有无数可能的应用2C 纳米片,从新型应变计开始。 这些商用测量仪是测量从飞机机翼到家庭管道的各种膨胀和拉伸的标准方法。

“想象一下,如果你想知道你家里的管道是否变形并在某个时刻有破裂的风险。你可以在由这种二维纳米材料制成的管道上粘贴一个传感器,然后使用计算机监测通过它的电流。如果电流上升,则意味着管道正在扩张,并有破裂的风险,”斯托切克说。

事实上,新的纳米材料变得更具导电性,这为传感器或任何检测环境事件或变化并将信息发送到其他电子设备等设备的无限可能性打开了大门。 另一种应用是将材料嵌入可拉伸电子产品中,例如可穿戴技术,以便它们具有更高的导电性。

Fanchini 说:“通常,应变计依赖于这样一个事实:当你拉伸材料时,它会变得更薄,并且会改变材料的电导率来承载电流。” “有了这个新 纳米材料,情况将不再如此。”

研究结果是 发表 在日记中 材料视野

更多信息:
Noah B. Stocek 等人,远程等离子体合成的少层半碳化钨中的巨大拉胀行为, 材料视野 (2024)。 DOI:10.1039/D3MH02193A

由…提供
西安大略大学


引文:二维纳米材料创下扩张记录(2024 年 4 月 17 日),2024 年 4 月 17 日检索自 https://phys.org/news/2024-04-Dimension-nanomaterial-expansion.html

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2024-04-17 20:50:04
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