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纳米片


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表面

AFM显示三种功能化纳米片表面光滑均匀,厚度分别增加约3nm(DT)、4nm(DD)与6nm(TD),直观反映出表面有机保护层的形成(详见SI)。
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XPS中氮信号的出现与EDS面扫中氮元素的均匀分布,共同确认季铵盐分子成功接枝到纳米片表面;
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带正电的季铵头基与带负电的纳米片表面迅速发生静电吸附,疏水烷基链随即在表面自发自组装,一步同时带来两个效果:层间毛细宽度由约0.02nm扩张至0.37、0.83乃至1.09nm,表面同时获得疏水抗氧化的“铠甲”,24h后仍有约87%的TiS₂保持未氧化状态。
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本研究以热力学稳定的1T相TiS₂为构筑单元,提出了一种基于季铵盐分子静电自组装的“抽滤后钝化”策略,一步之内同时完成两件事:把层间毛细通道从约0.02nm精确扩张至最高1.09nm,并在纳米片表面构筑起疏水抗氧化的保护层。
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纳米片

f原始与DD-TiS₂纳米片在水中的原位UV–vis吸收;
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一步自组装,双效合一:利用季铵盐分子正电氨基端与带负电TiS₂纳米片之间的静电自组装,在同一步过滤后修饰中同时完成层间毛细通道的扩张与表面抗氧化钝化。
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II1T相TiS₂纳米片与重堆叠膜:从原子结构到亚纳米通道
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TiS₂纳米片与未修饰膜的表征。
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香港城市大学曾志远团队联合同校黄勃龙团队与中山大学方晶云团队,提出了一种“抽滤后钝化”(post-filtrationpassivation)策略:先将电化学锂插层剥离得到的1T相TiS₂纳米片真空抽滤成湿润层状膜,再让含季铵盐分子的乙醇/水溶液过滤通过湿膜表面。
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之间

效果

AFM显示三种功能化纳米片表面光滑均匀,厚度分别增加约3nm(DT)、4nm(DD)与6nm(TD),直观反映出表面有机保护层的形成(详见SI)。
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VI总结本研究以热力学稳定的1T相TiS₂为构筑单元,提出了一种基于季铵盐分子静电自组装的“抽滤后钝化”策略,一步之内同时完成两件事:把层间毛细通道从约0.02nm精确扩张至最高1.09nm,并在纳米片表面构筑起疏水抗氧化的保护层。
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