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北京化工大學張好斌教授《Nano Lett.》:基于超低濃度二維納米材料油墨的3D打印多功能結構材料
2022-12-30  來源:高分子科技

  基于二維納米材料組裝的宏觀多孔結構在儲能、催化、復合材料等領域應用廣泛。各種成型方式,如自組裝法、模板法、刮涂和印刷技術,已被用于構筑宏觀材料。然而,如何精確控制多級結構并保留納米材料獨特的物化性能仍然是一個挑戰。3D打印技術能準確定制宏觀材料形狀,但要求油墨具有合適的流變學性能。低濃度二維材料的分散液因其固有的低粘度難以滿足3D打印需求,而增加濃度會致使分散液的不穩定性加劇。因此,探索多尺度結構超輕材料的3D打印技術意義重大。




  基于此,北京化工大學材料學院張好斌教授與合作者提出了一種普適性的乳液油墨制備方法,在超低二維納米材料濃度(如MXene: 5 mg mL-1和氧化石墨烯GO: 3.6 mg mL-1)下油墨具有優異的流變性能和3D打印性能。在乳液體系中,油相中正電配體和水相中二維納米材料之間的靜電相互作用,促使油-水界面處二維表面活性劑的形成。而乳液液滴表面配體烷基鏈之間的相互作用在很大程度上決定了乳液油墨的流變特性,在超低濃度下形成動態凝膠。相較于相同固含量的分散液,乳液油墨的模量和粘度提升達3個數量級,從而實現了超輕結構材料的直接3D打印,如其密度可低至2.8 mg cm-3GO)和4.1 mg cm-3MXene)。靈活可調的多尺度材料結構賦予MXene泡沫以優異的導電、電磁屏蔽和隔熱性能。 



1.基于二維納米材料乳液油墨打印的超輕材料。


  由于水-油界面固有的負電性,帶負電的MXene片受到排斥,難以自發解析分離到界面上。帶正電的配體,如具有極性端基和烷基鏈的ODA(十八胺),可以在界面上形成單分子層。在適當的水相pH值下,胺被質子化為氨基,將負電的界面轉化為帶正電的界面。當GOMXene或其他帶負電荷的納米材料與界面接觸時,ODA與納米片發生靜電作用,并錨定在納米片的一側,形成二維納米結構表面活性劑。液滴表面錨定著十八烷基刷,隨著油相的去除或水相體積分數(φ)增高,這些烷基鏈刷可以與錨定在其他液滴上的類似烷基鏈刷相互作用,使乳液液滴能夠相互 "粘連",形成類似于凝膠的分散液滴組合。然而,液滴之間沒有共價連接,這種組合體不是真正的凝膠,但在動態意義上表現出凝膠特性,液滴可以移動以優化液滴間的相互作用和堆積方式。液滴間的相互作用可通過改變配體特性(如分子量和極性端基的數量)進一步控制,作用距離也可通過改變配體的烷基鏈長度來調整。 


2. 乳液油墨制備。 


圖3.多尺度結構可調材料的打印。


  基于乳液結構油墨3D打印技術,可實現超輕材料的多尺度結構調控,包括μm級孔大小、連通性和mm級別花絲間距以及材料外形多尺度結構的精確調控賦予超輕材料完善的導電網絡和宏觀性能。在低密度僅為4.1 mg cm-3時,MXene結構材料具有優異的導電(~403 S m-1)和電磁屏蔽性能(64 dB),優于目前所報道的大多MXene材料。同時,其高孔隙率和優化的微觀結構賦予低至25 mW m-1 K-1的熱導率。因此,該工作為宏觀輕質二維結構材料的構筑提供了一種普適性新方法,有望為拓展二維納米材料在諸多領域的應用起到很好的促進作用。 


圖4.打印材料的性能。


  以上工作以“3D Printing of Ultralow-Concentration 2D Nanomaterial Inks for Multifunctional Architecture為題發表在Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.2c03821)。文章第一作者是北京化工大學博士研究生李祿祿,北京化工大學張好斌教授和馬薩諸塞大學阿默斯特分校Thomas P. Russell教授為通訊作者。該研究得到國家自然科學基金的資助。


  原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c03821


作者簡介:

  張好斌,北京化工大學教授/博導,國家優秀青年科學基金獲得者。長期從事二維納米材料制備與功能化方法、聚合物電磁屏蔽/吸波納米復合材料研究。在Adv MaterAngew ChemAdv Funct MaterACS Nano等國際學術期刊發表SCI研究論文85篇,授權中國發明專利10多項。相關成果被包括ScienceChem. Soc. Rev.等期刊重點引用和積極評價,論文被引用11000余次。兼聘中國材料研究學會青年工作委員會理事會理事、中國化工學會化工新材料專業委員和Wiley出版社InfoMat雜志青年編委。

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(責任編輯:xu)
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