二维材料层间距可像“弹簧”一样改变

本报讯(记者温才妃 通讯员吴歆妍)武汉大学化学与分子科学学院教授付磊团队发展了一种新策略,实现了双向可逆调控二维材料层间距。近日,相关成果在线发表于《自然—通讯》。

由于层间耦合作用,二维材料的性质与层数息息相关。二维材料的层间距是层间耦合作用的一种量化指标,调控层间距是一种调控其性质的定量、可视的途径。目前,层间距的调控主要集中于化学的插层、掺杂策略和物理的高压压缩策略,仅能实现二维材料层间距的单向调节。如若对二维材料层间距进行双向、可逆的精准灵活调节,将能有效调控二维材料性质与层数间的依赖性,为其性质探索和基础应用注入新活力。

付磊团队发展了一种双原子对策略,利用Ce-Pt、Pt-S之间的相互作用,运用电化学方法在二维MoS2层间可逆地构筑化学键,使得MoS2的层间距可以像“弹簧”一样双向、可逆改变。层间距与双原子的浓度一一对应,具有线性关系,体现了这种方法的可靠性和准确性。同时,此策略还具有普适性,只要选择合适的原子对,就可以实现多种二维材料层间距的双向可逆调节。并且,在多次拉伸和压缩之后,二维材料“弹簧”仍能保持结构完整。

据悉,中国科学技术大学教授赵瑾团队提供了理论计算支持,中科院上海应用物理研究所团队、北京大学教授高鹏团队和武汉大学教授王建波团队分别基于同步辐射掠入射X射线衍射和高分辨球差校正电子显微镜提供了样品精细结构表征支持。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41467-021-26139-5