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  • 發布時間:2021-10-13 17:32 原文鏈接: 總結!過去三年AM被引次數最高的文章,它們上榜!

      1.石墨烯和氧化石墨烯:合成、性質和應用

      石墨烯是一種令人興奮的材料。它具有大的理論比表面積(2630 m 2 g-1)、高本征遷移率 (200 000 cm2 v-1 s-1)、高楊氏模量 (~1.0 TPa)和熱導率 (~5000 Wm-1 K-1),及其光學透射率 (~97.7%) 和良好的導電性在許多其他潛在應用中值得關注。在物理、化學和材料科學等領域,人們對石墨烯有著濃厚的興趣。對石墨烯卓越的物理特性、化學可調性和應用潛力的興趣已經產生了數千篇出版物和加快的研究步伐,從而及時對此類研究進行審查。美國德克薩斯大學從材料科學的角度概述了石墨烯和相關材料(主要是氧化石墨及其膠體懸浮液和由它們制成的材料)的合成、性質和應用。相關論文以題為Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications于2010年6月發表在《Adv. Mater.》上,被引次數高達7222。通訊作者是德克薩斯大學Rodney S. Ruoff。(參考文獻:doi.org/10.1002/adma.201001068)

      2.Ti3AlC2剝離制備的二維納米晶體

      通常,二維 (2D) 獨立晶體表現出與其 3D 對應物不同的特性。然而,目前這種原子層狀固體相對較少。美國德雷塞爾大學報告了由Ti3C2層和錐形渦卷組成的二維納米片,它于室溫下在氫氟酸中剝離產生。模擬預測的大彈性模量,以及改變其表面化學性質的可能性使這些納米片作為聚合物復合填料具有吸引力。理論還預測,它們的帶隙可以通過改變它們的表面終端來調整。處理過的粉末具有良好的導電性和延展性,可用于鋰離子電池、贗電容器和其他電子應用。由于 Ti3AlC2是被稱為MAX相的60+層狀三元碳化物和氮化物的成員,這一發現為合成大量其他二維晶體打開了大門。相關論文以題為Two-Dimensional Nanocrystals Produced by Exfoliation of Ti3AlC2于2011年8月發表在《Adv. Mater.》上,被引次數達3695。通訊作者是德雷塞爾大學Michel W. Barsoum、 Yury Gogotsi。(參考文獻:doi.org/10.1002/adma.201102306)

      3.25 周年紀念文章:MXenes,二維材料的新家族

      MXenes是通過選擇性蝕刻MA相中的A元素產生的,這些相是金屬導電的層狀固體,通過強金屬、離子和共價鍵連接。MXenes將過渡金屬碳化物的金屬導電性與其羥基或氧終止表面的親水性相結合。本質上,它們表現為“導電粘土”。 美國德雷塞爾大學回顧了它們的合成、結構、性質、嵌入、分層和潛在應用方面的實驗和理論進展。MXenes有望成為許多應用程序的良好候選者。它們已經在電化學儲能系統中顯示出有希望的性能。文章還介紹了 MXenes 未來研究的詳細前景。相關論文以題為25th Anniversary Article: MXenes: A New Family of Two-Dimensional Materials于2013年12月發表在《Adv. Mater.》上,被引次數為2615。通訊作者是德雷塞爾大學Yury Gogotsi。(參考文獻:doi.org/10.1002/adma.201304138)

      4. 用于高效聚合物太陽能電池的電子受體挑戰富勒烯

      北京大學設計并合成了一種新型非富勒烯電子受體(ITIC),它克服了富勒烯受體的一些缺點,例如在可見光譜區吸收弱和能級可變性有限。其推挽結構可以誘導分子內電荷轉移并延長吸收。ITIC具有強而寬的吸收、低LUMO和最高占據分子軌道(HOMO)能級、良好的電子傳輸能力以及與聚合物供體的良好混溶性。基于廣泛使用的聚合物供體 PTB7-TH和ITIC共混物在沒有任何后處理的情況下表現出高達6.8%的功率轉換效率(PSC),這是不含富勒烯的PSC的新記錄。相關論文以題為An Electron Acceptor Challenging Fullerenes for Efficient Polymer Solar Cells于2015年1月發表在《Adv. Mater.》上,被引次數為2221。通訊作者是北京大學占肖衛教授。(參考文獻:doi.org/10.1002/adma.201404317)


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