Nano Research: 黑磷的稳定性和钝化策略的发展
雨辰 雨辰 2021-04-29

黑磷(Black phosphorus, BP)是一种很有前途的二维层状材料,由于其载流子迁移率高、厚度相关的可调带隙、面内各向异性和其他有利的优点而受到越来越多的关注。由于这些优异的特性,BP已被考虑应用于光学、电子、光电子、传感器和储能。然而,早期的研究发现BP由于P原子在表面和边缘上有孤对电子而具有很高的化学活性,导致其在环境条件下快速降解,限制了许多应用。近年来,通过物理和化学钝化技术,这些棘手的问题得到了缓解,钝化BP可以长期用于各种环境和水条件下的设备,并具有良好的性能。

有鉴于此,南京大学施毅教授和南京邮电大学Shancheng Yan等人,综述了利用有效的钝化技术解决BP在恶劣环境下严重失稳的关键问题。这些独特的策略可以为更多的研究人员提供BP迷人特性的基础研究。最后,发现钝化的BP不仅在环境条件下表现出良好的稳定性,而且与原始BP相比也表现出优异的性能。

本文要点

1主要系统地讨论了近年来BP钝化技术的研究成果,这些成果显著地提高了BP在环境条件下的稳定性。虽然各种钝化方法都提高了BP的稳定性,但现有方法的价值往往难以实现。综述了BP的各种物理和化学钝化方法,以期为研究人员提供一些帮助。预期BP材料很快将能够在恶劣的环境中长时间保持不变,并且BP设备表现出出色的性能。要了解BP降解的化学机理,仍然需要做大量工作。例如,钝化技术需要环境友好和具有成本效益。因此,充分研究BP的钝化将是一个困难而漫长的过程,需要越来越多的研究人员共同努力,设计出最佳的钝化技术。

2作为二维层状材料中的后起之秀,BP具有独特的可调能带,面内各向异性,良好的机械性能等特点,可在晶体管,光电和储能器件中应用。然而,由于BP在环境条件下的不稳定性,其在各个方面的应用仍然是一个挑战。为了更好地解决这个问题,越来越多的研究人员通过各种物理和化学方法提高了BP的稳定性。然而,最大的挑战是在不改变固有属性的情况下使BP更稳定。因此,有必要进一步研究BP的化学氧化机理,以改进钝化技术的设计。

参考文献:

Song, H., Wu, H., Ren, T. et al. Developments in stability and passivation strategies for black phosphorus. Nano Res. (2021).

DOI: 10.1007/s12274-021-3385-0

https://doi.org/10.1007/s12274-021-3385-0


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催化;燃料电池;多孔炭材料;炭气凝胶;隔热

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