本帖最后由 Insigne 于 2017-8-30 15:04 編輯
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- `, ^% W( V& m+ \( J我們都知道,,相較于傳統(tǒng)材料的諸多優(yōu)異性能,新材料越來越受各國重視,,其中化工新材料,、微電子、光電子,、新能源成了研究最活躍,、發(fā)展最快、最為投資者所看好的新材料領(lǐng)域。
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9 y+ J3 @4 a! i材料創(chuàng)新已成為推動人類文明進(jìn)步的重要動力,,成為一國科技發(fā)展的重要支撐,。* y8 Z5 t7 j" D4 A& h1 m+ S" N
為此,我國在新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中,,重點(diǎn)針對特種金屬功能材料,、高端金屬結(jié)構(gòu)材料、先進(jìn)高分子材料,、新型無機(jī)非金屬材料,、高性能復(fù)合材料以及前沿新材料等領(lǐng)域做了具體規(guī)劃,進(jìn)一步促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。 : }/ O4 W$ {6 w4 s4 `& Y
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. Z( p: ~/ k1 |. } b0 _據(jù)觀察,,在眾多新材料中,石墨烯被譽(yù)為“黑金”和“新材料之王”,,科學(xué)家甚至預(yù)言石墨烯將“徹底改變21世紀(jì)”,,受到了各界廣泛關(guān)注。一時間石墨烯概念成為了“黑科技”的代名詞,。與此同時,近年來與石墨烯一樣擁有二維層狀結(jié)構(gòu)的黑磷也展現(xiàn)出卓越的電學(xué)和光學(xué)特性,,被視為新的超級材料,,其在光電器件、催化和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的巨大應(yīng)用潛力引起了全世界的廣泛關(guān)注,。有人更認(rèn)為,,黑磷將超越石墨烯,帶來下一個萬億市場,。那么今天我們就簡單介紹下黒磷這種新材料,,看看它究竟有何神奇之處。7 n5 E2 H/ u5 T1 a6 P# b! y
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▍什么是黒磷,?) n6 Z. e' R! A j7 N
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黑磷具有正交結(jié)構(gòu)且是反應(yīng)活性最低的磷同素異形體,。其晶格是一個相互鏈接的六元環(huán),每個原子都與其他三個原子相連 ,。黑磷在常溫常壓下是一種熱力學(xué)穩(wěn)定的磷的同素異形體,,因此黑磷難以制備,一般是通過將白磷在高壓條件下加熱制得,。+ S! ]# q" n0 {- m& \0 O
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黑磷在外觀,、性能和結(jié)構(gòu)上都很像石墨,呈現(xiàn)黑色,、片狀,,并能導(dǎo)電,鏈接原子呈褶皺的片狀,。在層狀黑磷結(jié)構(gòu)中的聲子,、光子和電子表現(xiàn)出高度的各向異性,,在電子薄膜和紅外線光電子技術(shù)上有重大潛在應(yīng)用價值。在黑磷中光吸收對光偏振,、薄膜厚度和摻雜十分敏感,。
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黑磷光電晶體管也表現(xiàn)出在紅外和可見光中的高光譜檢測。黑磷與石墨的相似之處還包括可剝離的可能性,,形成亞磷,,一種具有優(yōu)良電子轉(zhuǎn)移性能的類石墨材料,剝離的黑磷暴露在空氣和水中時會被氧化,,在真空中加熱到400℃ 時升華,。這種高質(zhì)量、層數(shù)少的黑磷納米片可以通過液相剝離制備,。
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▍黒磷能做什么,?
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1、光電探測" }$ e" W0 d5 J/ a) l3 M1 M g% e
近年來,,中波紅外在熱成像,、分子鑒定、自由空間通訊,、光學(xué)雷達(dá)等方面獲得越來越廣泛的應(yīng)用,,以上領(lǐng)域都要求器件在室溫下具備高靈敏度。目前非制冷(室溫)紅外探測器的主流技術(shù)為熱敏電阻式微輻射熱計,,但是器件的比探測率偏低,、響應(yīng)時間慢,核心技術(shù)也受到國外的封鎖,。
: Q0 S/ k" Q, z8 I+ m 針對這方面的技術(shù)挑戰(zhàn),,南京大學(xué)物理學(xué)院繆峰教授(點(diǎn)擊查看介紹)課題組及科研合作團(tuán)隊利用新型窄帶隙二維材料“黑砷磷”(b-AsP)及相關(guān)范德華異質(zhì)結(jié),成功實(shí)現(xiàn)了室溫性能超越現(xiàn)有商用技術(shù)的高靈敏中波紅外光電探測,,為推動二維材料在紅外探測領(lǐng)域的應(yīng)用邁出重要一步,。 # p- t2 e. ?7 z/ M
2、新型激光器8 E8 h! D5 o! m! V
由劍橋大學(xué)石墨烯中心Tawfique Hasan博士帶領(lǐng)的研究發(fā)現(xiàn),,黑磷(BP)是一種與石墨烯相似的獨(dú)特二維材料,,與傳統(tǒng)的噴墨打印技術(shù)相兼容,使其可能成為實(shí)現(xiàn)首次基于BP的激光器和光電子器件的可擴(kuò)展大規(guī)模制造,。9 X h& R. \' f1 U( G; P+ T F q
來自劍橋,、倫敦帝國理工學(xué)院、芬蘭阿爾托大學(xué),、北京航空航天大學(xué)以及浙江大學(xué)的跨學(xué)科科學(xué)家團(tuán)隊精心優(yōu)化了BP的化學(xué)成分,,以便通過復(fù)雜和競爭的流體效應(yīng)的平衡來實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的油墨。這樣一來,便能夠通過高速打印生產(chǎn)新的功能激光器和光電子器件,。
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3,、光伏9 w* I# d, L/ K s+ w7 O: p
中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院研究員喻學(xué)鋒與中南大學(xué)冶金與環(huán)境學(xué)院副教授楊英以及物理與電子學(xué)院副教授肖思等合作,在黑磷光伏器件應(yīng)用領(lǐng)域取得進(jìn)展,。研究團(tuán)隊創(chuàng)新性地將大小僅為幾個納米的黑磷量子點(diǎn)應(yīng)用于構(gòu)筑染料敏化太陽能電池的光陰極,。染料敏化太陽能電池具有成本低廉、工藝簡單且環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),,而實(shí)現(xiàn)太陽能電池高轉(zhuǎn)化效率的首要途徑就是盡可能提高太陽光的利用率,。. s, |9 }; `0 |" W- d
團(tuán)隊利用黑磷量子點(diǎn)的近紅外強(qiáng)吸收和高光電轉(zhuǎn)換能力,將黑磷量子點(diǎn)沉積于多孔導(dǎo)電聚苯胺薄膜表面,,制備出可紅外光響應(yīng)的光陰極,,與光陽極形成互補(bǔ)的光吸收,將器件的光吸收范圍擴(kuò)展至可見-紅外波段,,從而組裝成可雙面進(jìn)光的準(zhǔn)固態(tài)染料敏化太陽能電池,。電池性能測試結(jié)果表明,沉積黑磷量子點(diǎn)后光陰極實(shí)現(xiàn)了對低能紅外光子的充分利用,,并有效增加了器件的光生載流子濃度,,從而將太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率提高了20%。該研究成果表明黑磷量子點(diǎn)在太陽能電池,、光伏器件等領(lǐng)域的巨大應(yīng)用潛力,。$ N8 n$ y2 ]% I8 A0 a$ S8 o
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4、半導(dǎo)體材料% h# ~+ N9 J+ A
固體所物質(zhì)計算科學(xué)研究室鄒良劍研究員與中國科技大學(xué)陳仙輝教授研究團(tuán)隊以及香港大學(xué)沈順清教授合作,,在靜水壓調(diào)控塊體黑磷的電子結(jié)構(gòu)研究方面取得重要進(jìn)展,證明壓力下黑磷可以從半導(dǎo)體轉(zhuǎn)變成狄拉克半金屬,。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,,黑磷有望借此技術(shù)向半導(dǎo)體材料邁出重要一步,取代石墨烯也并非沒有可能,。4 K: y3 _/ y, F2 D3 D" U5 m
黑磷的光學(xué)性能同其它半導(dǎo)體相比也有巨大優(yōu)勢,,它的半導(dǎo)體帶隙是直接帶隙,即導(dǎo)帶底部和價帶頂部在同一位置,,這意味著黑磷可以和光直接耦合,,構(gòu)筑新一代光電器件。此外,,黑磷還具有獨(dú)特的力學(xué),、電學(xué)和熱學(xué)的各向異性。盡管黑磷已在多個領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力,,它卻存在著一個致命缺陷:缺乏穩(wěn)定性,。當(dāng)接觸水和氧氣時,黑磷層片會在極短時間內(nèi)氧化進(jìn)而降解掉。這一缺陷極大地限制了黑磷的研究和工業(yè)應(yīng)用,。
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5,、生物醫(yī)藥, \$ ]! R# V" H- z9 S a8 P
中美聯(lián)合課題組在黑磷生物醫(yī)學(xué)新應(yīng)用上取得新突破,發(fā)現(xiàn)黑磷納米薄片可實(shí)現(xiàn)腫瘤的光熱治療,、化療和生物響應(yīng)的三重協(xié)同治療,,多模式精準(zhǔn)治療癌癥。比起傳統(tǒng)的治療方法,,黑磷納米片載藥系統(tǒng)更加高效,、精準(zhǔn)。黑磷納米薄片對于阿霉素的負(fù)載量顯著高于傳統(tǒng)的聚合物納米粒子載體,,提高了化療藥物療效,。黑鱗納米薄片在808nm激光照射下能夠產(chǎn)生局部高熱,一方面可以用于腫瘤的光熱治療,,另一方面也能夠驅(qū)動藥物的釋放,。' @$ o& _! F5 D
研究表明,黑磷載藥納米薄片在生物體內(nèi)的安全性和抑瘤效果較為明顯,,試驗驗證了黑磷載藥納米薄片具備很好的生物相容性,,研究中采用的生物響應(yīng)調(diào)節(jié)的化療—光熱治療聯(lián)合治療方法,這些多模式可精準(zhǔn)治療癌癥,。目前,,該研究在動物實(shí)驗上取得突破,并在免疫缺陷的裸鼠身上取得了強(qiáng)化的抑瘤效果,。
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來源:激光制造網(wǎng) 6 {0 i4 R2 E$ {4 `
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