繼Science后,范德瓦爾斯研究又雙叒叕發Nature了: 哈佛大學今日新作看一眼?
【引言】
電化學能量儲存的基礎是在分子層面控制電子和離子電荷的累積量。層狀范德華晶體是一系列多元化的材料,流動離子可以電化學嵌入到主體原子晶格的層間間隙中。這種材料的結構多樣性使復合材料的界面性能得以優化,以改善能量存儲和電子器件的離子插層。然而,異質層修飾插層反應的能力及其在原子水平上的應用尚待闡明。
【成果簡介】
北京時間2018年6月21日,Nature在線發表了哈佛大學Philip Kim(通訊作者)團隊題為“Heterointerface effects in the electrointercalation of van der Waals heterostructures”的文章,研究使用透射電子顯微鏡,原位磁阻和光譜學技術,以及低溫磁場量子振蕩測量和從頭計算法,演示了鋰在不同范德華層的各個原子界面層面的電子插層。構建了基于堆疊六方氮化硼,石墨烯和鉬硫族化合物(MoX2; X = S,Se)層的范德華異質結構的電化學裝置。石墨烯和MoX2之間形成的范德華異質界面,相比MoX2 / MoX2同質界面,MoX2中電荷的積累量增加了十倍以上,并且強化了至少0.5V的插層電勢。超越能量存儲,結合實驗和計算方法操縱和表征分層系統電化學行為,研究開辟了控制二維電子和光電子器件中電荷密度的新途徑。
【圖文導讀】
圖1.鋰插層的范德華異質結構
圖2.結構II裝置的插層
圖3.量子傳輸
圖4.用范德華異質結構調整插層
圖5.范德華異質層的結構演變
文獻鏈接:Heterointerface effects in the electrointercalation of van der Waals heterostructures(Nature 558, 425–429 (2018))
本文由材料人Meadow供稿,材料人整理編輯。
材料人專注于跟蹤材料領域科技及行業進展,這里匯集了各大高校碩博生、一線科研人員以及行業從業者,如果您對于跟蹤材料領域科技進展,解讀高水平文章或是評述行業有興趣,點我加入編輯部大家庭。
歡迎大家到材料人宣傳科技成果并對文獻進行深入解讀,投稿郵箱tougao@cailiaoren.com。
投稿以及內容合作可加編輯微信:cailiaokefu。
文章評論(0)