最新Nature:熵驅(qū)動(dòng),讓納米材料按編程生長(zhǎng)! 2023年11月10日 上午11:27 ? T, 頂刊 ? 閱讀 20 納米材料必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的設(shè)計(jì),使其在技術(shù)上可行。在優(yōu)化分子間相互作用的驅(qū)動(dòng)下,目前的設(shè)計(jì)過(guò)于僵化,無(wú)法插入新的化學(xué)功能,也無(wú)法緩解整合過(guò)程中的條件差異。 盡管對(duì)構(gòu)建模塊和處理方法進(jìn)行了廣泛的優(yōu)化,但獲得具有所需特征尺寸和化學(xué)性質(zhì)的納米結(jié)構(gòu)仍然很困難。在納米到宏觀層次上規(guī)劃它們的增長(zhǎng)即使不是不可能,也仍然具有挑戰(zhàn)性。 為了解決這些限制,研究者應(yīng)該轉(zhuǎn)向熵驅(qū)動(dòng)組件,以獲得設(shè)計(jì)靈活性,就像在高熵合金中看到的那樣,并對(duì)納米材料的生長(zhǎng)進(jìn)行編程,以便在加工過(guò)程中動(dòng)態(tài)地將目標(biāo)特征尺寸與系統(tǒng)的移動(dòng)性相匹配。 在此,來(lái)自美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校的徐婷等研究者遵循由嵌段共聚物基超分子、小分子和納米顆粒組成的三元復(fù)合共混物的微-納米生長(zhǎng)順序,成功地制造出了由200多個(gè)堆疊納米片(125 nm片厚)組成的高性能阻隔材料,其缺陷密度小于0.056 μm?2,控制缺陷類型的效率約為98%。相關(guān)論文以題為“Functional composites by programming entropy-driven nanosheet growth”于2023年11月08日發(fā)表在Nature上。 二維納米片是天然材料中常見(jiàn)的基元,很容易合成,并有可能改變多層薄膜技術(shù)。盡管人們?cè)谠O(shè)計(jì)基于嵌段共聚物(BCPs)、納米顆?;蛞壕У姆謱幼越M裝方面做了大量的努力,但目前的產(chǎn)品和需求之間仍然存在不匹配?;谝子讷@取的納米片的材料,厚度為幾到幾十納米,通常表現(xiàn)不佳。研究者無(wú)法將納米片轉(zhuǎn)化為功能性涂層并不是唯一的,這反映了當(dāng)前自組裝方法的不足。研究者必須從整體上設(shè)計(jì)納米材料以滿足系統(tǒng)級(jí)的要求,包括但不限于特征尺寸、化學(xué)、多功能、處理、集成兼容性、可擴(kuò)展性和生命周期(圖1a)。 然而,每當(dāng)出現(xiàn)新的需求時(shí),設(shè)計(jì)空間就會(huì)縮小。單個(gè)納米片的厚度應(yīng)超過(guò)100納米,以作為光學(xué),屏障和介電應(yīng)用的可行組件。具有非線性鏈結(jié)構(gòu)的BCPs,如星型或瓶刷型,可以擴(kuò)大可訪問(wèn)特征尺寸的范圍,并克服與長(zhǎng)鏈糾纏相關(guān)的動(dòng)力學(xué)障礙。然而,它們的合成要求很高。長(zhǎng)期訂單和缺陷工程仍然遙不可及。更關(guān)鍵的是,定義階段行為的基本原則是基于理想化條件下的特定構(gòu)建塊,缺乏靈活性和適應(yīng)性。納米填料對(duì)于擴(kuò)展系統(tǒng)的化學(xué)性質(zhì)和功能是必不可少的;具體的成分選擇取決于最終的需要。用于大規(guī)模制造集成納米材料的條件將與實(shí)驗(yàn)室中的條件不同。母體BCPs會(huì)對(duì)襯底表面化學(xué)、粗糙度、形狀不規(guī)則性和添加劑(例如納米填料)的存在做出不同的反應(yīng)。研究者必須改進(jìn)當(dāng)前的能力,而不必費(fèi)力地單獨(dú)處理每個(gè)參數(shù)。 現(xiàn)有設(shè)計(jì)的剛性限制了可編程納米材料的生長(zhǎng)。在原子到宏觀的結(jié)構(gòu)層次上組裝分子類似于具有許多平行和順序步驟的多步驟化學(xué)反應(yīng)。反應(yīng)混合物不斷演變,因此研究者無(wú)法確定“反應(yīng)物”的身份、濃度、對(duì)相互作用,從而無(wú)法確定“反應(yīng)物”的總焓貢獻(xiàn)。 從動(dòng)力學(xué)上講,“反應(yīng)物”在大小、形狀、擴(kuò)散率和擴(kuò)散模式上各不相同。結(jié)構(gòu)的形成導(dǎo)致了幾何約束,斥力相互作用提高了界面擴(kuò)散的能壘。當(dāng)自組裝在納米到微觀到宏觀的生長(zhǎng)序列中進(jìn)行時(shí),沒(méi)有足夠的系統(tǒng)移動(dòng)性來(lái)組織預(yù)制的納米結(jié)構(gòu)。盡管機(jī)器學(xué)習(xí)的最新進(jìn)展可以加速設(shè)計(jì)優(yōu)化,但研究者對(duì)納米材料生長(zhǎng)的動(dòng)力學(xué)和途徑的了解太有限,無(wú)法利用這些工具。 在此,研究通過(guò)引入具有兩個(gè)關(guān)鍵要素的新納米材料設(shè)計(jì)來(lái)解決這些挑戰(zhàn):(1)研究者利用熵驅(qū)動(dòng)組裝的能力來(lái)適應(yīng)處理和集成過(guò)程中反應(yīng)物組成和對(duì)相互作用的變化;(2)研究者將系統(tǒng)遷移率與構(gòu)建塊的必要擴(kuò)散相匹配,以形成目標(biāo)結(jié)構(gòu)。如圖1b所示,順序生長(zhǎng)遵循納米到微觀的生長(zhǎng)過(guò)程,當(dāng)體系遷移率最高時(shí)形成最小的結(jié)構(gòu)特征,反之亦然。本文提出的生長(zhǎng)途徑以相反的、微先納米后的順序進(jìn)行(圖1c):當(dāng)系統(tǒng)具有最高的遷移率時(shí),首先定義微觀結(jié)構(gòu),然后通過(guò)構(gòu)建塊的局部組織形成納米結(jié)構(gòu)。 熵驅(qū)動(dòng)的相行為,對(duì)于實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)這種從大到小的生長(zhǎng)途徑至關(guān)重要。它允許系統(tǒng)在稀溶液中形成微觀聚集體,當(dāng)系統(tǒng)具有足夠的流動(dòng)性來(lái)組織大規(guī)模結(jié)構(gòu)時(shí)。熱力學(xué)上,在高熵合金中看到的熵驅(qū)動(dòng)相行為提供了配方靈活性,同時(shí)保持了結(jié)構(gòu)的保真度。因此,當(dāng)系統(tǒng)遷移率較低時(shí),目標(biāo)納米結(jié)構(gòu)可以使用許多局部可用成分的組合來(lái)形成。 在這種新設(shè)計(jì)的指導(dǎo)下,研究者成功地制造了由200多個(gè)堆疊納米片(片厚125 nm)組成的涂層,缺陷密度低于0.056 μ m-2,缺陷控制效率約為98%。該涂層表現(xiàn)出對(duì)揮發(fā)性有機(jī)化合物、水和氧氣的高性能阻隔性能,用于包裝,以及對(duì)用作介電電容器的電子的阻隔性能。 圖1. 納米片屏障材料的系統(tǒng)工程需要對(duì)納米片生長(zhǎng)的動(dòng)力學(xué)路徑進(jìn)行編程 圖2. 揭示FA-Cs相偏析的成因 為了對(duì)納米片的生長(zhǎng)進(jìn)行編程,研究者系統(tǒng)地研究了S1/NP、S2/NP和S3/NP混合物,以確定形成分子聚集體和層狀微疇/納米片的溶液濃度,并在納米和微觀尺度上量化了系統(tǒng)的遷移率。利用小角中子散射(SANS)和小角X射線散射(SAXS),研究者確定S2/NP在富含P4VP(PDP)的區(qū)域形成優(yōu)先的納米顆粒劃分的分子聚集體,在溶質(zhì)濃度為30 vol%時(shí)形成明確的片層。圖2a顯示了溶質(zhì)濃度為5 vol%和10 vol%時(shí)S2/NP的SANS曲線。Guinier-Porod分析表明,在5 vol%時(shí),S2/NP形成模糊的分子聚集體,大小約為100 nm,并且沒(méi)有納米顆粒的優(yōu)先分配。 在10 vol%時(shí),分子聚集體變得更清晰,聚集體/溶劑界面更清晰,納米顆粒優(yōu)先存在于P4VP(PDP)富集區(qū)域。然而,層狀微疇尚未組裝。超小角中子散射(USANS)表明,根據(jù)q = 3.8 × 10?3 nm?1的斜率躍遷估計(jì),存在Rg為453nm的較大組件(圖2b)。在液細(xì)胞透射電子顯微鏡(TEM)研究中也可以看到隨機(jī)排列的聚集體(圖2b,插圖)。 圖3. 程序化納米片生長(zhǎng)可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)程有序和缺陷控制 圖4. 納米復(fù)合涂層作為阻隔材料的性能評(píng)價(jià) 對(duì)于產(chǎn)品的保存和壽命至關(guān)重要,屏障材料是可持續(xù)發(fā)展的核心支柱。多層納米復(fù)合涂層是一種具有競(jìng)爭(zhēng)力的屏障材料,其性能與當(dāng)前的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng),甚至更高,并且在材料化學(xué)和可編程生命周期方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。在S2/NP膜的每個(gè)納米片內(nèi),富含納米顆粒的區(qū)域約為70 nm厚,包含10-15層密集堆積的ZrO2納米顆粒,使人想起小型化的金屬化膜(圖4a)。然而,這些復(fù)合涂層具有內(nèi)置的可回收性,并提供了與現(xiàn)有金屬化和多層膜相關(guān)的回收問(wèn)題的解決方案。 綜上所述,納米片向高性能屏障材料的成功轉(zhuǎn)化凸顯了工程納米材料在系統(tǒng)層面的重要性和必要性。這些結(jié)果證實(shí)了將限制先前設(shè)計(jì)的權(quán)衡轉(zhuǎn)化為獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的可行性,從而創(chuàng)造出滿足多方面要求的納米材料。目前的研究表明,適當(dāng)設(shè)計(jì)的納米材料本質(zhì)上是多功能的,如果設(shè)計(jì)周到,最終將利用納米科學(xué)的力量來(lái)推進(jìn)技術(shù)。 為此,研究者必須從理想的試管研究轉(zhuǎn)向現(xiàn)實(shí)條件下的實(shí)驗(yàn)研究,并采用XPCS等新興方法對(duì)納米材料的生長(zhǎng)進(jìn)行程序化,實(shí)現(xiàn)納米材料的系統(tǒng)工程。 參考文獻(xiàn) Vargo, E., Ma, L., Li, H.?et al.?Functional composites by programming entropy-driven nanosheet growth.?Nature?(2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06660-x 原文鏈接: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06660-x 原創(chuàng)文章,作者:Gloria,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源華算科技,注明出處:http://m.xiubac.cn/index.php/2023/11/10/ff01c02b3c/ 催化 贊 (0) 0 生成海報(bào) 相關(guān)推薦 華科校友一作+通訊!他,37歲當(dāng)選院士,牛津大學(xué),最新Nature! 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