高效多功能先進新材料的開發(fā)是信息、航天、能源化學(xué)等高科技領(lǐng)域取得突破性進展的關(guān)鍵。由于不同材料的異質(zhì)性,復(fù)合材料在形成過程中常常面臨均一性和穩(wěn)定性等問題,尤其是在如納米和分子尺度的微觀層面,問題變得更為突出。因此,開發(fā)有效方法將不同優(yōu)良特性的材料進行有機結(jié)合,是該領(lǐng)域亟待解決的科學(xué)問題。
高性能納米碳材料和超薄二維硅酸鹽材料因其可設(shè)計性和廣泛的性能調(diào)節(jié)空間在高端材料領(lǐng)域引起了關(guān)注。將這兩類具有截然不同性能的納米材料進行可控復(fù)合,無疑是拓展新材料以獲得新性能的有效途徑。碳材料存在化學(xué)惰性,因此之前的嘗試多是通過物理復(fù)合的方式將這兩種材料結(jié)合,以獲得具有二者性能的復(fù)合材料。雖然這種方法相對簡單,但在微尺度上難以保證均一性和復(fù)合程度,從而限制了其在高端領(lǐng)域的應(yīng)用前景。如何通過穩(wěn)定的化學(xué)鍵合實現(xiàn)這兩種材料的化學(xué)復(fù)合,成為解決上述問題的關(guān)鍵。近日,中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所等研究人員通過弱制氫反應(yīng)驅(qū)動創(chuàng)造性地制備了一類新的碳和硅酸鹽二維超薄復(fù)合材料,并命名為carbosilicate(碳硅酸鹽),相應(yīng)材料在電解水制氫過程中展示出優(yōu)于商業(yè)IrOx的效果。通過協(xié)同作用,三種自身不能持續(xù)發(fā)生的反應(yīng)(鐵與水反應(yīng)制氫,碳管形成石墨烯帶,塊體氧化硅分解重排形成二維硅酸鹽層)在溫和的水熱條件下持續(xù)發(fā)生并化學(xué)鍵合,最終形成新的復(fù)合材料。 為了進一步探究反應(yīng)機理,研究人員以AIMD模擬為主要手段,結(jié)合相應(yīng)靜態(tài)計算,研究了碳納米管在含鐵離子溶液中的“裂解”機理。結(jié)果表明鐵離子的存在對碳納米管的裂解具有重要促進作用,特別是在初步碳-碳鍵裂解過程中,有鐵離子參與的第一個碳-碳鍵裂解能量(0.06 eV)比沒有鐵離子參與的裂解能量(3.3 eV)低了5倍。同時計算結(jié)果還表明溶液中氧(或氫氧根)的參與對碳納米管的持續(xù)裂解起到關(guān)鍵作用。這些計算結(jié)果與實驗結(jié)果相吻合,為實驗提供了有力驗證。 這種新的化學(xué)復(fù)合材料家族,結(jié)合了納米碳和超薄二維硅酸鹽的優(yōu)勢,兼具二者無法單獨提供的特殊性能。同時,廣泛的可調(diào)節(jié)性和經(jīng)濟性,為該材料家族的應(yīng)用拓展提供了廣闊空間。這項研究揭示了三種本身無法持續(xù)發(fā)生的反應(yīng)如何通過協(xié)同促進作用得以持續(xù)進行,展示了協(xié)同化學(xué)的新機制。協(xié)同作用機制的提出為相關(guān)新材料和新過程的開發(fā)提供了更簡單的思路和更廣泛的可能性。 相關(guān)成果發(fā)表在《德國應(yīng)用化學(xué)》上。研究工作得到國家自然科學(xué)基金等的支持。
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