碳化钛(Ti3C2TX)MXene作为一种极具前景的二维材料,凭借其卓越的导电性和机械性能,近年来备受关注。然而,片层间的弱相互作用限制了高性能宏观MXene薄膜的制备。尽管研究人员通过引入氢键、离子键和共价键等策略增强了MXene薄膜的力学性能,但在低添加剂含量(< 5%)下实现高伸长率仍是一大挑战。高伸长率是可拉伸电子器件的关键性能指标,使材料能在拉伸、扭转和剪切等复杂应变下保持稳定性能,而不会发生断裂或失效。
图1. RBM薄膜的结构设计、[2]轮烷增韧机理及ACEL器件组装示意图
图2. RBM薄膜与对照组的力学性能对比
图3. RBM薄膜作为可拉伸电极在ACEL器件中的应用
综上所述,该研究成果不仅为MXene薄膜的力学性能优化提供了新思路,还为其在可拉伸电子器件中的实际应用奠定了重要基础。未来,基于机械互锁结构构筑高性能薄膜材料的策略有望进一步拓展到其他二维材料体系,推动柔性电子、可穿戴设备和智能传感等领域的快速发展。
该工作以“Stretchable [2]Rotaxane-Bridged MXene Films Applicable for Electroluminescent Devices”为题发表于《Science Advances》。上海交通大学化学化工学院博士后王春雨和博士研究生高博越为该论文的共同第一作者,上海交通大学化学化工学院颜徐州和张智涛为该论文的通讯作者。该项工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、上海市自然科学基金、上海市教育发展基金会、上海市教委曙光计划、上海市科技创新行动计划和浙江大学上海高等研究院繁星科学基金的资助,特此感谢。
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