2021-03-05 17:58:05 HORIBA(中国)

2020年8月6日,清华大学化学系曹化强教授课题组及其合作者在《自然通讯》(Nature Communications)在线发表了题为“将块体黑磷以‘拉开拉链’方式制备成锯齿取向黑磷烯纳米带”(Unzipping of black phosphorus to form zigzag-phosphorene nanobelts)的研究论文。研究团队利用电化学手段控制氧分子浓度,制备出沿锯齿型(zigzag)取向的纳米带;同时,通过调节电流密度可实现黑磷烯纳米片、纳米带和量子点的可控制备;通过理论计算揭示了氧分子对黑磷烯实现定向切割的机理;利用所制备的黑磷烯纳米带构建场效应晶体管器件并对其载流子输运特性进行了深入研究。
黑磷烯二维纳米结构,包括单原子层黑磷烯和少层黑磷烯(<10层)。与石墨烯不同,黑磷烯本身具有带隙以及独特的各向异性。理论计算预测,黑磷烯在zigzag方向具有比摇椅型(armchair)方向具有更加优异的热学、力学以及半导体性质,因此zigzag取向黑磷烯纳米带在热电、柔性电子和量子信息技术等领域的应用引起了研究者的广泛兴趣。然而,受限于黑磷烯的稳定性以及现有的合成技术,黑磷烯纳米带有效制备成为其研究及应用的关键瓶颈。
受启发于黑磷在空气环境中可被氧化分解,团队设计了一种通过电化学方法,通过改变电流密度有效调节离子插层速率和黑磷烯周边的氧分子浓度,从而可控制备黑磷烯纳米结构的维度和尺寸,获得一系列黑磷烯纳米结构,包括纳米片、纳米带和量子点(图1)。结构表征证明了所制备的黑磷烯纳米带具有很好的结晶性和柔韧性。

图1 锯齿取向黑磷烯纳米带(z-PNB)的结构表征

图2 电化学解离黑磷晶体形成锯齿取向黑磷烯纳米带(z-PNB)的机理。
该电化学解离机制认为制备过程分为两步,即离子插层和氧驱动解离过程(图2)。在电化学过程中,BF4-离子沿黑磷a轴方向(即[100]方向,沿zigzag方向)插入黑磷晶体层间,同时,氧分子被化学吸附、解离在黑磷表面上形成悬键氧,通过悬键氧与水分子形成氢键及P-O-P水解,导致P-P键断开,沿着zigzag方向以“拉开拉链”的方式持续进行,被解离成纳米带。理论计算分析、比较了各种氧分子在黑磷烯上的吸附和解离路径(图3)。结果表明,形成间隙氧对是解离黑磷晶体P-P键并最终形成zigzag取向黑磷烯纳米带的关键步骤。

图3 氧驱动解离块体黑磷反应机理的理论计算。
研究团队采用铜网掩膜法设计制备了基于黑磷烯纳米带的场效应晶体管器件并探究了其载流子输运特性,可实现器件p-n型之间的转化。为黑磷烯纳米带在主动式矩阵显示技术、射频器件及互补型金属氧化物半导体器件技术中的应用提供了关键材料和开辟新的研究方向。

图4 黑磷烯纳米带(z-PNB)的电子性能。
清华大学化学系曹化强教授、清华大学微纳电子系谢丹副研究员和英国剑桥大学材料科学与冶金系教授Anthony K. Cheetham爵士为本文共同通讯作者,化学系博士生刘志方、微纳电子系博士生孙翊淋为共同第一作者。南开大学材料科学与工程学院、稀土与无机功能材料研究中心李伟教授,中国科学院高能物理研究所王嘉鸥副研究员参与了该项研究。本工作获得了国家重点研发计划和国家自然科学基金的支持。
论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-020-17622-6
HORIBA Scientific 公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者或互联网转载,目的在于传递更多信息用于分享,供读者自行参考及评述。文章版权、数据及所述观点归原作者或原出处所有,本平台未对文章进行任何编辑修改,不负有任何法律审查注意义务,亦不承担任何法律责任。若有任何问题,请联系原创作者或出处。
![]()
点击下方“阅读原文”,查看更多精彩文章!
04-10 小 M
产品试用 | 先试一下!MCE 类器官培养基,是谁还没→薅羊毛04-10 小 M
激酶家族:从分类到关键靶点,一文读懂!04-10 小 M
以象科技-高光谱采集系列 | 布料HL27053高光谱采集04-10 以象科技
特色技术 ︳燃烧离子色谱法助力工业纺织品中的可萃取有机氟(EOF)含量测定04-09 创新中心
聚焦应用,共话未来 I 岛津LabTotal事业部张家界技术交流会圆满落幕04-09 LabTotal事业部
岛津津智(LabTotal Smart)系列产品 | 溶剂效应消除器04-09 LabTotal事业部
岛津透射型衍射光栅闪亮登场04-09 经营企划部
重磅福利 | LCMS-80XX系列签约,送服务!04-09 LabTotal事业部
Peak微课堂 |告别氦气依赖,氢气方案如何引领未来?04-09 毕克气体
以象科技-高光谱采集系列 | 布料HL27119高光谱采集04-09 以象科技
CTO峰会群英荟2 | 吕圭源院长4月24日深度开讲:循证,让健康产品更有底气!04-08 Hunter
CTO峰会群英荟3 | 天丰生物段子卿博士:递送创新+科学循证,抗衰新思路!04-08 Hunter
圆满收官 | 高通量蛋白质组学与数据分析培训班【北大生科院站】04-08
材料研发|汇像带您迈入“AI+自动化”数字工厂新纪元04-08 汇像科技XImaging
邀请函|新品亮相,国仪量子与您相约第35届中国化学会年会04-08 CIQTEK
培训通知|波谱校园行首站启航!华南师范大学站即将开启04-08 CIQTEK
邀请函|新品亮相,国仪量子与您相约中国晶体学会第三届陶瓷青年学术会议暨晶态复合材料研讨会04-08 CIQTEK
展会预告 | 赛恩科仪受邀参与第十届全国磁性材料与器件大会04-08 赛恩科仪
【颗粒攻略】破解高粘粉末检测难题:LS13320XR精准解析锰酸锂粒径分布,助力电池性能跃升04-08 小贝







