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硼烯或超越石墨烯成為新材料之王

作者:http://m.njkefeiya.com 發(fā)布時(shí)間:2019-10-04 18:11:12

硼烯或超越石墨烯成為新材料之王

硼烯(Borophene)因其優(yōu)越的電學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)屬性,被科學(xué)界寄予厚望,或?qū)⒊蔀槔^石墨烯之后又一種“神奇納米材料”。



?硼烯或超越石墨烯成為新材料之王



過去幾年很長一段時(shí)間以來,石墨烯(Graphene)似乎風(fēng)靡了科學(xué)和工程界,被譽(yù)為最具有顛覆性的“新材料之王”,甚至被稱為材料界的“黑金”。它身上延伸出來的各種奇妙性能與應(yīng)用讓人大開眼界。



而如今,科學(xué)家們又把同樣的手法用在了硼上,從而形成了硼氧化物——硼烯(Borophene),它看起來比石墨烯更令人興奮。“下一代超級納米材料”或?qū)M空出世,硼烯(Borophene)被認(rèn)為有著更廣闊的應(yīng)用前景,徹底改變能源、傳感器、催化劑等許多領(lǐng)域的面貌。



據(jù)悉,這種同樣作為二維材料的新材料,比石墨烯更堅(jiān)韌、更靈活、密度更輕、更容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。



?硼烯或超越石墨烯成為新材料之王



硼烯最早并不是誕生在實(shí)驗(yàn)室,而是在計(jì)算機(jī)里:計(jì)算機(jī)模擬顯示,硼氧化物的誕生可能可以追溯到1990年,以顯示硼原子如何形成單層。從20多年前開始,世界各地的科學(xué)家都通過計(jì)算機(jī)模擬,證明了硼烯的存在,并對其性質(zhì)進(jìn)行了預(yù)測。



但直到2015年,才有人能夠使用化學(xué)氣相沉積法合成,將其應(yīng)用于各種產(chǎn)品的生產(chǎn)中。2015年12月,美國阿貢國家實(shí)驗(yàn)室、中國南開大學(xué)、紐約州立大學(xué)石溪分校以及美國西北大學(xué)的科學(xué)家展開聯(lián)合攻關(guān),首次在超高真空環(huán)境下合成了這種硼元素組成的二維材料。自此之后,有越來越多的實(shí)驗(yàn)室在合成單原子厚度的硼烯方面取得了極大進(jìn)展。



自從硼氧化合成以來,化學(xué)家一直熱切地描述其性質(zhì)。其具體排列產(chǎn)生不同特性的潛力,是化學(xué)家們?nèi)绱伺d奮的原因之一。



最新研究表明,單個(gè)原子硼層比石墨烯更強(qiáng)大、更靈活,可以徹底改變傳感器、電池和催化化學(xué)等領(lǐng)域。



電化學(xué)家認(rèn)為,硼硅烷可能成為新一代功能更強(qiáng)大的鋰離子電池的陽極材料。物理學(xué)家正在測試其作為傳感器檢測多種原子和分子的能力。



近日,廈門大學(xué)的王志強(qiáng)(Zhi-Qiang Wang,音譯)與其團(tuán)隊(duì)成員也回顧了硼硅烯的顯著特性及其可能帶來的應(yīng)用。



硼烯有哪些“逆天”的優(yōu)異性能?



1)鋰電池的理想電極材料



這種材料是電和熱的良導(dǎo)體。硼烯材料具有優(yōu)越的各向異性的電導(dǎo)性質(zhì)和罕見的“負(fù)泊松比”現(xiàn)象。所謂“各向異性電導(dǎo)”是指由于硼烯的原子排列結(jié)構(gòu)使得其表面呈現(xiàn)出“褶皺”,而這樣的結(jié)構(gòu)決定了硼烯導(dǎo)電屬性具有方向性。而水平拉伸導(dǎo)致垂直方向膨脹的“負(fù)泊松比”現(xiàn)象也令硼烯的應(yīng)用更加多樣化。

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另一個(gè)令人興奮的前景是——它可以在不同的排列中創(chuàng)建出來,每種排列都有一組獨(dú)特的屬性。因此,您可能能夠構(gòu)建出導(dǎo)電的,或強(qiáng)度特別高的硼氧化物。硼烯是目前已知最輕的二維材料。而且,硼烯有著很高的表面活性,也更容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng):這使得硼烯很適合用來在電池里儲(chǔ)存金屬離子。因此,對于鋰電池、鈉電池、鎂電池來說,硼烯都是理想的電極材料,同等重量可以儲(chǔ)存多得多的電能。



硼烯也很輕,且具有相當(dāng)?shù)姆磻?yīng)性。這使其成為將金屬離子儲(chǔ)存在電池中的理想選擇。“由于具有高理論比容量,優(yōu)異的電子傳導(dǎo)性和出色的離子傳輸性能,硼烯是一種很有前景的Li、Na和Mg離子電池負(fù)極材料?!盬ang表示。



2)儲(chǔ)氫



另一個(gè)令人驚訝的應(yīng)用可能是儲(chǔ)氫。研究表明,這種材料可以儲(chǔ)存超過15%自身重量的氫,這遠(yuǎn)超普通材料可以處理的量。它還可以作為催化劑,將水分解成氫和氧離子。



氫原子也很容易粘附在硼卟啉的單層結(jié)構(gòu)上,這種吸附性能與原子層的巨大表面積相結(jié)合,使得硼卟啉成為一種很有前景的儲(chǔ)氫材料。理論研究表明,硼氧化物可以將其重量的15%以上儲(chǔ)存在氫氣中,明顯優(yōu)于其他材料。



3)超級電容



它還具有超導(dǎo)性。硼烯還有可能成為超導(dǎo)體。美國Rice大學(xué)Boris Yakobson等人通過理論計(jì)算發(fā)現(xiàn),在金屬襯底上制備出的幾種穩(wěn)定的單層硼烯結(jié)構(gòu)有可能具有以聲子為媒介的超導(dǎo)特性,其超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度預(yù)計(jì)在10-20K之間。清華大學(xué)倪軍教授研究組也通過計(jì)算預(yù)言了帶翹曲結(jié)構(gòu)的雙層硼烯薄膜有超導(dǎo)的可能性,其中8-C2/m-II結(jié)構(gòu)的硼烯的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度可以達(dá)到27.6K。2017年,日本東京大學(xué)Matsuda研究組用高分辨電子能量損失譜(ARPES)測量,意外發(fā)現(xiàn)β12相硼烯中存在有Dirac費(fèi)米子。研究結(jié)果表明,β12相硼烯中有一些硼原子對費(fèi)米面附近電子態(tài)貢獻(xiàn)很小,而有貢獻(xiàn)的原子晶格類似于蜂窩狀結(jié)構(gòu),因此可以存在Dirac電子態(tài)。這個(gè)發(fā)現(xiàn)意味著硼烯中可能存在更有意思的量子效應(yīng)和令人期待的應(yīng)用前景。



超級電容是可以快速完成充放電,且循環(huán)壽命可達(dá)數(shù)十萬次的儲(chǔ)電技術(shù),功率密度是電池的5-10倍,被認(rèn)為是用于公交車、有軌電車等交通工具的理想儲(chǔ)能元件。研究發(fā)現(xiàn),幾層硼烯是非常好的超級電容材料。在很高的能量密度下,硼烯制成的超級電容可以實(shí)現(xiàn)極高的循環(huán)穩(wěn)定性。



4)催化劑



硼烯還是最輕的析氫反應(yīng)催化劑。另外,硼硅烯具有將催化分子氫分解成氫離子,將水分解成氫和氧離子的能力?!霸跉湮龀龇磻?yīng),氧還原反應(yīng)、析氧反應(yīng)和CO2電還原反應(yīng)中發(fā)現(xiàn)了出色的硼氧化催化性能,”該團(tuán)隊(duì)說。



對于光催化制氫等領(lǐng)域來說,催化劑是其中最重要的一環(huán)。有了好的催化劑,它們就可以把燃燒的產(chǎn)物變回燃料,實(shí)現(xiàn)能源經(jīng)濟(jì)的零碳循環(huán)。這可能會(huì)迎來一個(gè)以水為基礎(chǔ)的能源循環(huán)的新時(shí)代。



這都是好消息嗎?這是一種硼原子的熱氣體凝結(jié)在純銀的冷表面上的過程。目前,制作這種材料要求在銀基材上進(jìn)行硼的化學(xué)氣相沉積。銀原子的規(guī)則排列迫使硼原子形成類似的圖案,每個(gè)圖案與多達(dá)六個(gè)其他原子結(jié)合以形成平坦的六邊形結(jié)構(gòu)。然而,很大比例的硼原子僅與四個(gè)或五個(gè)其他原子結(jié)合,這在結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生空位??瘴坏哪J绞古鸸柘┚w具有獨(dú)特的性質(zhì)。



5)傳感器



有跡象表明,該材料可能也十分適用于一些外來傳感器。



由于可以與許多物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),硼烯被認(rèn)為可以用于制造檢測乙醇、甲醛和氰化氫的傳感器。



突破性實(shí)驗(yàn)成果



硼烯會(huì)是下一個(gè)“材料之王”嗎?從以往科學(xué)家和研究人員們的努力來看,雖然在近期實(shí)現(xiàn)非常大的突破應(yīng)用不太可能,但它無疑代表著未來新材料的一個(gè)重要發(fā)展方向。



2014年,南開大學(xué)物理學(xué)院周向鋒教授、王慧田教授和紐約州立大學(xué)石溪分校奧甘諾夫教授等基于進(jìn)化算法結(jié)合第一性原理計(jì)算,預(yù)測了一個(gè)獨(dú)特的二維硼結(jié)構(gòu)。該研究進(jìn)一步激發(fā)了實(shí)驗(yàn)學(xué)家挑戰(zhàn)合成硼烯的興趣。



2014年,布朗大學(xué)的化學(xué)教授王來生證明了硼烯(Borophene)具有高度的穩(wěn)定性。



此外,以南京航空航天大學(xué)臺(tái)國安教授為首的研究團(tuán)隊(duì)最近也在銅箔基底上成功制備出了二維硼單層材料。(Synthesis of Atomically Thin Boron Films on Copper Foils.Angew.Chem.Int.Ed.,2015,DOI:10.1002/anie.201509285)。



2015年12月,美國阿貢國家實(shí)驗(yàn)室(Argonne National Laboratory)、中國南開大學(xué)、紐約州立大學(xué)石溪分校以及美國西北大學(xué)的科學(xué)家展開聯(lián)合攻關(guān),首次在超高真空環(huán)境下合成了這種硼元素組成的二維材料。自此之后,有越來越多的實(shí)驗(yàn)室在合成單原子厚度的硼烯方面取得了極大進(jìn)展。



2017年,日本東京大學(xué)Matsuda研究組用高分辨電子能量損失譜(ARPES)測量,意外發(fā)現(xiàn)β12相硼烯中存在有Dirac費(fèi)米子。



來自萊斯大學(xué)(Rice University)的理論物理學(xué)家鮑里斯·雅各布森(Boris Yakobson)則野心更大,他的目標(biāo)直指一維硼材料,終于獲得了重大突破。近日,鮑里斯·雅各布森領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)利用“第一性原理計(jì)算”(first-principles calculations)的方法,模擬出硼材料一維形態(tài)的兩種同分異構(gòu)體——雙排原子寬度的“硼帶”(ribbon),以及單原子寬度的“硼鏈”(chain)。



2018年8月,在國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“納米科技”重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目“半導(dǎo)體二維原子晶體材料的制備與器件特性”的支持下,中國科學(xué)院物理研究所吳克輝、陳嵐研究員等深入開展硼烯薄膜的制備研究。他們采用單晶Al(111)作為基底,通過對生長參數(shù)的精確調(diào)控,成功制備出蜂窩狀結(jié)構(gòu)的硼烯薄膜。利用高分辨掃描隧道顯微鏡觀察到硼烯完美的六角蜂窩狀結(jié)構(gòu),其晶格周期為0.29nm,接近自由狀態(tài)下蜂窩狀硼烯的理論晶格周期0.3nm。同時(shí),這種蜂窩狀結(jié)構(gòu)在跨越襯底臺(tái)階時(shí)保持了連續(xù)不間斷的特點(diǎn),為硼烯單層平面蜂窩狀結(jié)構(gòu)的存在提供了又一力證。該工作實(shí)現(xiàn)了平面六角蜂窩狀結(jié)構(gòu)的硼烯的制備,同時(shí)該工作也為進(jìn)一步研究硼烯中可能存在的奇異電子特性奠定了基礎(chǔ),為實(shí)現(xiàn)基于硼烯的電子器件提供了誘人的前景。



困境與未來挑戰(zhàn)



盡管如此,化學(xué)家還有一些工作要做,然后才能更廣泛地使用硼硅烯。首先,他們還沒有找到大規(guī)模、大批量制造硼氧烷的方法。材料的反應(yīng)性意味著它易受氧化,因此需要小心保護(hù)。這兩個(gè)因素使得硼苯的制造成本高昂且難以處理。所以未來要做的工作還很多。



如今二維材料面臨的最大的問題之一,就是要如何廉價(jià)、高效地生產(chǎn)均一、無缺陷的二維單原子層,但往往這些技術(shù)在成本、精力等方面的投入代價(jià)過高,難以量產(chǎn)。



即便科學(xué)家們制造出了個(gè)別的薄膜等樣品,其結(jié)構(gòu)也是異常復(fù)雜。因此,硼烯的制備成為國際凝聚態(tài)物理及材料物理界公認(rèn)的世界難題。由于只有三個(gè)價(jià)電子,硼必須通過形成框架結(jié)構(gòu)來補(bǔ)償缺失電子,以便更好的共享電子。結(jié)果就是硼至少有16種結(jié)構(gòu)不同的3D多晶形。研究人員已經(jīng)制備出幾種平面硼簇,但純硼的平面網(wǎng)格結(jié)構(gòu)至今仍然難以制備。



另一個(gè)問題是該材料具有高反應(yīng)性并易于氧化。因此,不僅難以制造材料,而且難以處理、存儲(chǔ)和使用。許多黑客已經(jīng)想出了制作石墨烯的聰明方法,所以現(xiàn)在正在尋找制造硼氧烷的好方法。



但化學(xué)家們信心十足。硼烯可能成為進(jìn)入世界的下一個(gè)奇跡材料。



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