Ostale novice

Fleksibilne in okolju prijazne kompozitne plasti iz MXene titanovega karbida in celuloznih nanovlaken z ojačenim dielektričnim odzivom

Fleksibilne in okolju prijazne kompozitne plasti iz MXene titanovega karbida in celuloznih nanovlaken z ojačenim dielektričnim odzivom

Izpostavljeno
3. februarja 2025

Razvili smo fleksibilne in okolju prijazne kompozitne plasti, pripravljene z vakuumsko filtracijo ali sintezo iz raztopin, iz naravnih ali karboksiliranih celuloznih nanovlaken in visoko električno in toplotno prevodnega 2D MXene titanovega karbida (Ti3C2Tx). Ugotovili smo, da elektrostatične odbojne sile na eni in vodikove vezi med hidrofilnimi površinskimi/terminalnimi skupinami na celulozi in MXenih na drugi strani povzročijo porazdelitev MXenov in organizacijo njihovega samosestavljanja v morfološko različno strukturirane plasti, kar posledično vodi do različnih funkcionalnih lastnosti. Močno povečanje (za red velikosti) dielektrične konstante z naraščanjem vsebnosti MXena dokazuje potencial razvitega materiala za uporabo v fleksibilnih dielektričnih in piezoelektričnih napravah.

DOI: https://doi.org/10.1063/5.0232250

Članek v reviji Nature Communications

Članek v reviji Nature Communications

Izpostavljeno
27. novembra 2024

Naša sodelavka Anna Razumnaya je v sodelovanju z Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (Nemčija), Univerzo v Picardie Jules Verne (Francija) in CEMES-CNRS ter Univerzo v Toulouseu (Francija) objavila članek Switchable Topological Polar States in Epitaxial BaTiO3 Nanoislands on Silicon v reviji Nature Communications.

Študija prikazuje izdelavo epitaksialnih BaTiO3 nanootočkov na siliciju, ki vsebujejo kiralne topološke polarne teksture. Ti nanootočki kažejo edinstvena središčna polarizacijska stanja, ki jih je mogoče reverzibilno preklapljati z električnim poljem. Podrobna analiza tridimenzionalnih polarizacijskih vzorcev je bila izvedena z metodo piezorezponske mikroskopije in faznim modeliranjem. Rezultati poudarjajo obetaven pristop k integraciji funkcionalnih feroelektričnih nanostruktur v silicijeve platforme za prihodnje nanoelektronske naprave.

DOI: https://www.nature.com/articles/s41467-024-54285-z

1 5 6 7 8 9 132
Politika piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje. Podatki o piškotkih so shranjeni v vašem brskalniku in pomagajo naši ekipi razumeti, kateri deli spletne strani se vam zdijo najbolj zanimivi in uporabni.