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上海交大顏徐州、張智濤團隊 Sci. Adv.:可拉伸的[2]輪烷橋連MXene薄膜及其在電致發(fā)光器件中的應(yīng)用
2025-03-11  來源:高分子科技

  碳化鈦(Ti3C2TXMXene作為一種極具前景的二維材料,憑借其卓越的導(dǎo)電性和機械性能,近年來備受關(guān)注。然而,片層間的弱相互作用限制了高性能宏觀MXene薄膜的制備。盡管研究人員通過引入氫鍵、離子鍵和共價鍵等策略增強了MXene薄膜的力學(xué)性能,但在低添加劑含量(< 5%)下實現(xiàn)高伸長率仍是一大挑戰(zhàn)。高伸長率是可拉伸電子器件的關(guān)鍵性能指標,使材料能在拉伸、扭轉(zhuǎn)和剪切等復(fù)雜應(yīng)變下保持穩(wěn)定性能,而不會發(fā)生斷裂或失效。


  針對上述問題上海交通大學(xué)顏徐州和張智濤團隊合作提出了一種創(chuàng)新解決方案:利用[2]輪烷分子內(nèi)滑動特性,設(shè)計了一種可拉伸的MXene薄膜。通過機械互鎖結(jié)構(gòu)的分子內(nèi)滑動釋放隱藏鏈延緩MXene片層間的滑脫,從而顯著提升薄膜的力學(xué)性能(圖1AB)。優(yōu)異的拉伸性和韌性使MXene薄膜適用于組裝可拉伸和可圖案化交流電致發(fā)光(ACEL)器件(圖1C,為MXene及其它二維材料在可拉伸電子器件中的應(yīng)用開辟了新途徑


1. RBM薄膜的結(jié)構(gòu)設(shè)計、[2]輪烷增韌機理及ACEL器件組裝示意圖


  研究團隊通過應(yīng)力-應(yīng)變曲線對比了純MXene薄膜(MXene)、七甘醇橋連的MXene薄膜(HBM)以及[2]輪烷橋連的MXene薄膜(RBM的力學(xué)性能(圖2AB)。結(jié)果顯示,[2]輪烷的引入顯著提高了RBM薄膜的整體力學(xué)性能,尤其斷裂伸長率20.0%)和韌性(11.9 MJ/m3)創(chuàng)下了低添加含量(5%)MXene薄膜的性能記(圖2G)。此外,RBM薄膜可在不同應(yīng)變下持續(xù)拉伸(圖2C),表現(xiàn)出優(yōu)異的可拉伸性。通過掃描電鏡觀察并比較三種薄膜拉伸斷裂后的橫斷面(圖2D-F),發(fā)現(xiàn)RBM薄膜的層狀結(jié)構(gòu)最為致密,其次是HBM薄膜,而純MXene薄膜的層狀結(jié)構(gòu)較為松散。值得注意的是,如果僅將[2]輪烷簡單引MXene薄膜而不進行交聯(lián)(記為MXene-[2]rotaxane-OH,薄膜的力學(xué)性能提升有限(圖2HI),因為[2]輪烷的分子內(nèi)滑動在薄膜拉伸過程中無法發(fā)揮作用


2. RBM薄膜與對照組的力學(xué)性能對比


  研究團隊進一步測試了RBM薄膜在拉伸過程中的電阻變化(圖3A。結(jié)果顯示,RBM薄膜在0%15%應(yīng)變的500循環(huán)拉伸中表現(xiàn)出穩(wěn)定的導(dǎo)電性(圖3B證明了其在循環(huán)拉伸應(yīng)變下的穩(wěn)定性和可靠性。這一特性使RBM薄膜成為可拉伸電子器件的理想電極材料。基于RBM薄膜的優(yōu)異性能,研究團隊成功組裝了可拉伸ACEL器件(圖3C)。該器件由RBM膜電極、PEDOT電極和ZnS:Cu/PDMS發(fā)光層組成,能夠在拉伸過程中保持均勻、明亮的藍光發(fā)射3D, topACEL器件無法承受超過20%拉伸,這對應(yīng)了RBM薄膜的斷裂伸長率。此外,通過將PEDOT極替換為AgNWs極,研究團隊還實現(xiàn)了ACEL件的圖案化設(shè)計,成功制備出“SJTU”、花朵樹木等圖案(3D, bottom)。


3. RBM薄膜作為可拉伸電極在ACEL器件中的應(yīng)用


  綜上所述,該研究成果不僅為MXene薄膜的力學(xué)性能優(yōu)化提供了新思路,還為其在可拉伸電子器件中的實際應(yīng)用奠定了重要基礎(chǔ)。未來,基于機械互鎖結(jié)構(gòu)構(gòu)筑高性能薄膜材料的策略有望進一步拓展到其他二維材料體系,推動柔性電子、可穿戴設(shè)備和智能傳感等領(lǐng)域的快速發(fā)展。


  該工作以“Stretchable [2]Rotaxane-Bridged MXene Films Applicable for Electroluminescent Devices”為題發(fā)表于《Science Advances》。上海交通大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院博士后王春雨和博士研究生高博越為該論文的共同第一作者,上海交通大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院顏徐州張智濤為該論文的通訊作者。該項工作得到國家自然科學(xué)基金、國家重點研發(fā)計劃、上海市自然科學(xué)基金、上海市教育發(fā)展基金會、上海市教委曙光計劃、上海市科技創(chuàng)新行動計劃和浙江大學(xué)上海高等研究院繁星科學(xué)基金的資助,特此感謝。


  原文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adt8262
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