2019~2020年度优秀作者作品欣赏:功能材料

无机材料学报2019~2020年度优秀作者作品欣赏:功能材料

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1. 三元层状碳氮化合物(MAX相)及其衍生二维纳米材料(MXene)研究趋势与展望
李勉, 黄庆
无机材料学报    2020, 35 (1): 1-7.   DOI: 10.15541/jim20190560 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20190560
摘要2578)   HTML177)    PDF(pc) (6216KB)(2669)    收藏

近年来, 三元层状碳氮化合物(MAX相)及其衍生二维纳米材料MXene受到了科学界的广泛关注。MAX相的晶体结构由Mn+1Xn结构单元与A元素单原子面交替堆垛排列而成, 兼具金属和陶瓷的诸多优点, 在高温结构材料、摩擦磨损器件、核能结构材料等领域有较大的应用潜力。MAX相的A层原子被刻蚀之后获得成分为Mn+1XnTx(Tx为表面基团)的二维纳米材料, 即MXene, 具有丰富的成分组合以及可调谐的物理化学性质, 在储能器件、电磁屏蔽、电子器件等领域表现出良好的应用前景。本文简要介绍近年来国内外MAX相和MXene材料领域在成分与结构、合成方法、性能与应用研究等方面的研究动态, 据此展望未来几年该类新颖材料的发展方向。

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2. 基于A位元素置换策略合成新型MAX相材料Ti3ZnC2
李勉, 李友兵, 罗侃, LU Jun, EKLUND Per, PERSSON Per, ROSEN Johanna, HULTMAN Lars, 都时禹, 黄政仁, 黄庆
无机材料学报    2019, 34 (1): 60-64.   DOI: 10.15541/jim20180377 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20180377
摘要1741)   HTML66)    PDF(pc) (8397KB)(2478)    收藏

MAX相材料是一类兼具金属和陶瓷特性的三元层状材料, 在高温导电、耐磨、耐腐蚀和耐辐照损伤等方面性能优异。目前已经合成出的MAX相材料已有70余种, 但A位元素一直局限在ⅢA和ⅣA主族元素, 如Al、Si、Ga等, 而以副族元素占据A位的MAX相鲜有报道。本研究以Ti3AlC2为前驱体, 利用熔盐中的A位置换反应, 制备出了A位为Zn元素的全新MAX相材料Ti3ZnC2。结合X射线衍射、扫描电子显微镜和透射电子显微镜等分析手段对Ti3ZnC2的成分和结构进行了确认, 并通过密度泛函理论对Ti3ZnC2的结构稳定性和晶格参数进行了确定。进一步通过热力学计算对Fe、Co、Ni、Cu等几种元素的A位置换反应进行了预测, 发现采用这几种元素的氧化物进行置换反应在热力学上也都具有可行性。本研究所提出的元素置换策略是在保持MAX相六方层状晶体结构的基础上, 利用Al、Zn在高温下形成共晶产物实现Zn原子向A层内的迁移, 而熔盐介质的存在促进了反应动力学。本方法巧妙地避免了MAX相传统合成过程中竞争相的形成, 如M-A合金相, 因此可以用于探索更多未知的MAX相材料。

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3. 铯铅卤化物钙钛矿型平面异质结LED的应用与发展
章楼文, 沈少立, 李露颖, 张智, 刘逆霜, 高义华
无机材料学报    2019, 34 (1): 37-48.   DOI: 10.15541/jim20180176 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20180176
摘要1773)   HTML86)    PDF(pc) (6308KB)(2348)    收藏

由于优异的光电性能与环境稳定性, 全无机铯铅卤化物CsPbX3(X=Cl, Br, I)钙钛矿材料自2015年起逐渐成为光电领域的研究热点, 在诸多电子、光电子器件的应用研究中取得了突破性进展, 受到了科学界的广泛关注。本综述结合铯铅卤化物钙钛矿型平面异质结LED的最新研究进展, 对器件的结构及其工作原理进行扼要的介绍, 并着重从提高LED器件发光性能和工作稳定性方面进行优化策略的归类与总结, 最后就稳定高效的无机钙钛矿型平面异质结LED的发展趋势进行了展望。

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4. ReX2 (X=S, Se): 二维各向异性材料发展的新机遇
王人焱, 甘霖, 翟天佑
无机材料学报    2019, 34 (1): 1-16.   DOI: 10.15541/jim20180171 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20180171
摘要2328)   HTML77)    PDF(pc) (14375KB)(3028)    收藏

二维材料因其不同于体相的超薄原子结构、大的比表面积和量子限域效应等受到了人们的广泛关注。二维各向异性材料作为二维材料家族的一员, 其取向依赖的物理和化学性质, 使得对该类材料性能的选择性优化成为可能。过渡金属Re基硫属化合物作为各向异性材料的典型代表, 具有可调的可见光波段吸收带隙, 极弱的层间耦合作用力, 以及各向异性的光学、电学性能, 现已成为电子和光电子领域的研究热点之一。本文主要介绍了ReX2 (X=S, Se)的晶体结构和基本性质, 总结目前该材料体系主流的合成方法, 研究其各向异性物理特性及优化的手段和条件, 并对ReX2的制备和发展进行了展望。

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5. 磁光透明陶瓷的研究进展
李江, 戴佳卫, 潘裕柏
无机材料学报    2018, 33 (1): 1-8.   DOI: 10.15541/jim20170160 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20170160
摘要1705)   HTML45)    PDF(pc) (1632KB)(3443)    收藏

磁光材料是指从紫外到红外波段具有磁光效应的光功能材料, 按照材料的类型可将其分为磁光玻璃、磁光晶体、磁光透明陶瓷等。其中, 磁光透明陶瓷是近年来出现的一种新型磁光介质材料, 具有高Verdet常数、大尺寸、高热导率、高激光损伤阈值等优点, 因而是用于高功率激光器中法拉第隔离器最理想的材料之一。目前已经报道的磁光透明陶瓷材料主要包括铽镓石榴石(Tb3Ga5O12, TGG)陶瓷、铽铝石榴石(Tb3Al5O12, TAG)陶瓷以及一些倍半氧化物陶瓷, 如氧化铽(Tb2O3)陶瓷、氧化钬(Ho2O3)陶瓷、氧化镝(Dy2O3)陶瓷等。本文首先介绍了几种常见的磁光效应, 详细阐述了法拉第效应和克尔效应的基本原理。着重对几种磁光透明陶瓷材料的研究进展、材料性能、应用前景进行了综述和介绍, 并对这几种磁光透明陶瓷的性能进行了比较和分析, 指出了它们存在的问题和今后的研究方向。

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6. 碳酸氢铵与金属阳离子摩尔比对共沉淀法合成铽镓石榴石纳米粉体及陶瓷性能的影响
李晓英, 刘强, 胡泽望, 姜楠, 石云, 李江
无机材料学报    2019, 34 (7): 791-797.   DOI: 10.15541/jim20180574 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20180574
摘要745)   HTML7)    PDF(pc) (7030KB)(969)    收藏

本研究以碳酸氢铵(AHC)为沉淀剂, 采用共沉淀法制备了TGG粉体。以上述粉体为原料, 将素坯于1500 ℃空气预烧3 h, 然后于1550 ℃, 150 MPa氩气气氛下HIP后处理3 h获得TGG陶瓷。系统研究了碳酸氢铵与金属离子摩尔比(R值)对合成粉体的相组成、形貌以及TGG陶瓷的透光率和Verdet常数的影响。R=3.6, 4.0和4.4的前驱体在1100 ℃煅烧形成纯相TGG粉体, 而R=3.2的前驱体经相同温度煅烧后形成了TGG和Ga2O3的混合相粉体。R=4.0的TGG粉体分散性和均匀性最好, 故制备的陶瓷光学质量最佳。R=4.4的粉体具有较严重的团聚, 这与其前驱体形貌密切相关。以R=4.0的粉体为原料, 制备的TGG透明陶瓷在1064 nm处的直线透过率为80.1%。制备的TGG陶瓷在633 nm处的Verdet常数和商业TGG单晶(-134 rad·T -1·m -1)几乎相等。

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7. 共沉淀纳米粉体制备Yb:CaF2激光陶瓷及其性能研究
韦家蓓, TOCIGuido, PIRRIAngela, PATRIZIBarbara, 冯亚刚, VANNINIMatteo, 李江
无机材料学报    2019, 34 (12): 1341-1348.   DOI: 10.15541/jim20190121 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20190121
摘要618)   HTML23)    PDF(pc) (1601KB)(1030)    收藏

利用共沉淀法合成的粉体, 通过真空烧结结合热压烧结后处理制备了掺镱的氟化钙透明陶瓷(Yb:CaF2)。在600 ℃预烧1 h, 700 ℃热压烧结2 h制备的5at%Yb:CaF2透明陶瓷在1200 nm处的直线透射率达到92.0%。对陶瓷的显微结构、光谱特性和激光性能进行了测试和讨论。研究结果表明, 陶瓷样品的显微结构均匀, 平均晶粒尺寸为360 nm。此外, 计算得到Yb:CaF2陶瓷在977 nm处的吸收截面和1030 nm处的发射截面分别为0.39×10 -20和0.26×10 -20cm 2。最后, 对Yb:CaF2陶瓷激光性能进行了表征, 得到最大输出功率为0.9 W, 最大斜率效率为23.6%。

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8. ZnO纳米棒/ZnCo2O4纳米片异质结的制备及其光电探测性能
张之明,方晓生
无机材料学报    2019, 34 (9): 991-996.   DOI: 10.15541/jim20180563 CSRT: 32189.14.10.15541/jim20180563
摘要1001)   HTML33)    PDF(pc) (8115KB)(1080)    收藏

ZnO纳米材料异质结是构筑高性能紫外光电探测器的有力候选之一。本工作中, 设计并制备了一种新型ZnO纳米棒/ZnCo2O4纳米片异质结, 研究了其电学性能及光电探测性能。使用油水界面自组装, 将ZnCo2O4纳米片在ITO玻璃上组装为均匀的薄膜; 通过调控ZnO种子层厚度, 在ZnCo2O4纳米片薄膜上水热生长了取向一致、密度适中的ZnO纳米棒阵列, 获得了高质量的ZnO纳米棒/ZnCo2O4纳米片异质结。该异质结具有优良的整流特性, 整流比达到673.7; 其工作在反偏状态时, 光暗电流比超过2个量级, 紫外-可见判别比为29.4, 在光电探测中有良好的波长选择特性。研究表明, 该异质结有潜力应用于构筑高性能紫外光电探测器。

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