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新華社赫爾辛基12月11日電(記者朱昊晨 徐謙)芬蘭于韋斯屈萊大學(xué)日前發(fā)布的新聞公報說,該校研究人員發(fā)現(xiàn)了提升超薄新興二維材料金屬烯穩(wěn)定性的新方法。這一突破有望為開發(fā)新一代納米電子器件、能源技術(shù)和生物醫(yī)用材料等提供新思路。
公報說,金屬烯是一類由金屬原子組成的二維金屬材料,其厚度僅為一個或幾個原子層。由于其超薄片層結(jié)構(gòu),這類材料在諸多領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊,但同時也面臨穩(wěn)定性不足、制備方法受限等問題。
為解決上述問題,研究人員選用了經(jīng)典二維材料石墨烯作為模板材料,使其與金屬烯在原子尺度上進行“拼接”,以提高金屬烯的穩(wěn)定性。隨后,研究人員采用量子力學(xué)建模結(jié)合先進機器學(xué)習(xí)算法,對多達1080種“石墨烯-金屬烯”界面進行了系統(tǒng)計算和比對。所謂界面,是指兩種二維材料在“拼接”時形成的邊界。
結(jié)果顯示,界面幾何結(jié)構(gòu)的“規(guī)整程度”對金屬烯的穩(wěn)定性至關(guān)重要。平滑、緊密匹配的界面形態(tài)更穩(wěn)固,能夠更好承受缺陷和機械應(yīng)力;而不規(guī)則的邊界、錯配較嚴重的界面則會導(dǎo)致結(jié)構(gòu)失穩(wěn)甚至斷裂。
研究還發(fā)現(xiàn),當(dāng)金屬烯由過渡金屬元素構(gòu)成時,其與石墨烯“拼接”形成的界面通常更為穩(wěn)固。過渡金屬是指元素周期表中的第3族至第12族元素,如鐵、鎳、銅、鉬等。
研究人員表示,該研究為如何設(shè)計更穩(wěn)定、更大尺寸的金屬烯結(jié)構(gòu)提供了系統(tǒng)性認識,有助于指導(dǎo)實驗中制備更堅固的金屬烯界面,為金屬烯從實驗室走向?qū)嶋H應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。此外,該研究還驗證了機器學(xué)習(xí)模型可用于快速篩選候選材料和結(jié)構(gòu)方案,大幅減少“試錯”成本,為后續(xù)新材料設(shè)計提供高效工具。
相關(guān)研究成果已發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊《納米尺度》上。
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新華社赫爾辛基12月11日電(記者朱昊晨 徐謙)芬蘭于韋斯屈萊大學(xué)日前發(fā)布的新聞公報說,該校研究人員發(fā)現(xiàn)了提升超薄新興二維材料金屬烯穩(wěn)定性的新方法。這一突破有望為開發(fā)新一代納米電子器件、能源技術(shù)和生物醫(yī)用材料等提供新思路。
公報說,金屬烯是一類由金屬原子組成的二維金屬材料,其厚度僅為一個或幾個原子層。由于其超薄片層結(jié)構(gòu),這類材料在諸多領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊,但同時也面臨穩(wěn)定性不足、制備方法受限等問題。
為解決上述問題,研究人員選用了經(jīng)典二維材料石墨烯作為模板材料,使其與金屬烯在原子尺度上進行“拼接”,以提高金屬烯的穩(wěn)定性。隨后,研究人員采用量子力學(xué)建模結(jié)合先進機器學(xué)習(xí)算法,對多達1080種“石墨烯-金屬烯”界面進行了系統(tǒng)計算和比對。所謂界面,是指兩種二維材料在“拼接”時形成的邊界。
結(jié)果顯示,界面幾何結(jié)構(gòu)的“規(guī)整程度”對金屬烯的穩(wěn)定性至關(guān)重要。平滑、緊密匹配的界面形態(tài)更穩(wěn)固,能夠更好承受缺陷和機械應(yīng)力;而不規(guī)則的邊界、錯配較嚴重的界面則會導(dǎo)致結(jié)構(gòu)失穩(wěn)甚至斷裂。
研究還發(fā)現(xiàn),當(dāng)金屬烯由過渡金屬元素構(gòu)成時,其與石墨烯“拼接”形成的界面通常更為穩(wěn)固。過渡金屬是指元素周期表中的第3族至第12族元素,如鐵、鎳、銅、鉬等。
研究人員表示,該研究為如何設(shè)計更穩(wěn)定、更大尺寸的金屬烯結(jié)構(gòu)提供了系統(tǒng)性認識,有助于指導(dǎo)實驗中制備更堅固的金屬烯界面,為金屬烯從實驗室走向?qū)嶋H應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。此外,該研究還驗證了機器學(xué)習(xí)模型可用于快速篩選候選材料和結(jié)構(gòu)方案,大幅減少“試錯”成本,為后續(xù)新材料設(shè)計提供高效工具。
相關(guān)研究成果已發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊《納米尺度》上。
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