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硼烯线缺陷的混合和周期性自组装
发布时间:2020-11-11     作者:wyf   分享到:

硼烯线缺陷的混合和周期性自组装

原子稀薄限制内的直接合成途径使2D材料不会在块体8中分层。理论计算预测,在另外的三角晶格具有相似的形成能,但中空六边形(HHS)的不同布置的多个可能borophene多晶型345

1a显示了硼在UHV中的Ag111)上沉积后的亚单层氮烯的STM图像。明亮的点对应于通常存在作为少数物种borophene生长后的小颗粒硼1213。由于STM成像的地形和电子结构的卷积,所述borophene岛屿显示为这些成像条件下的凹陷,与先前的报道一致1213。对于沉积在表面21和氮化金属表面22上的金属的亚单层覆盖,还观察到原子薄岛结构。

但是,这些岛要么是与基底的合金,要么是与基底共价键合的,这与硼烯和银基底之间较弱的非共价相互作用不同。在STSd I / d V)图(图1b)中,同一区域的borophene岛被更清楚地区分为亮域。在440470°C的底物生长温度下,始终观察到两个不同的硼烯相,分别对应于HH浓度为v =  1/61/5v 1/6v 1/5结构(v = n / N,其中   Ñ是户对一否则三角晶格的数目Ñ晶格位点)1213。补充图1给出了硼烷在更宽的温度范围内生长的温度相关性,该图显示了随着生长温度从350°增加到500°,硼烷从v 1/6v 1/5的逐渐过渡。CDFT计算显示这两个相具有相似的化学势,因此具有相似的热稳定性(v 1/ 6-6.359 eV原子–1v 1/ 5-6.357 eV原子–1(补充图2)),与先前的研究一致34

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1:原始的硼烷在Ag111)薄膜上的生长。

a,b,生长在Ag111)上的硼苯的态密度(DOS)的大规模STM形貌(a)和STS图(b)。cdv 1/6c)和v 1/5d)硼芬片的原子分辨率STM图像,行间距分别为0.54±0.03 nm0.45±0.02 nme,在v 1/6v 1/5硼芬片的不同位置拍摄的六个STS光谱显示出金属行为。fgB 1的原位XPS光谱sf)和O 1 sg)的核心水平表明原始的硼烷生长。STM偏置电压(V s)在ab中为–1 V,在c中为–0.35 V,在d中为–1.2V au

2a显示了STM形貌的空间导数图(图2b),该图更清楚地显示出较大的borophene岛由v 1/6v 1/5薄片组成,蓝色和红色表示各自的线缺陷箭头(辅助图3中提供了放大的图像以支持此分配)。在该线缺陷v 1/6片类似于的砖壁结构v 1/5片,这表明相边界的分配。该相混合示意性地显示在图2c中,其中v 1/6v 1/5v 1/5分别被涂成红色和蓝色,相应的线缺陷被涂成蓝色和红色。这些线缺陷的其他图像在补充图4中提供。尽管线缺陷的密度相对较高,但在300 K处相同区域的STS映射显示出最小的对比度(图2d)。DFT计算证实了线缺陷的金属性质(补充图5),这意味着在室温下对金属硼苯的电子性能的影响最小。

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2:硼苯中存在线缺陷。

a,bborophene岛的STM形貌(b)的派生图像(a)显示出平行线缺陷的存在。的v 1/6v 1/5 borophene区标记,和它们各自的线缺陷是由蓝色和红色箭头头部指出。c,基于a中的图像,在v 1/6(红色)和v 1/5(蓝色)硼苯甲结构域中线缺陷的分布的示意图。线缺陷的颜色相反。d,相同区域的STS图显示了在borophene片内的最小电子对比度。V s  = –0.65 V in bd

原子分辨的STM图像如图3ab所示,其中v 1/6v 1/5的线缺陷分别由蓝色和红色箭头指示。在线缺陷v 1/6v 1/5)片材由交错(对齐)蓝色(红色)所示矩形表示3A3B,和表明线缺陷在v 1/6域类似于单元的v 1/5片,反之亦然。此外,线缺陷在v 1/6v 1/5中的行间间距薄板为0.45±0.02 nm(表示为d 2)和0.54±0.03 nm(表示为d 1),与v 1/5v 1/6薄板相匹配。

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产品供应列表:

产品名称

CAS号

Ti3C2-MXenes

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Ti3C2 透明 薄膜

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锰离子插层MXene Ti3C2

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超大尺寸的Ti3C2纳米片(>10μm)

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氮化多层Ti3C2

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多层Ti3C2 mxene原位负载纳米银

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S原位掺杂mxene

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单层胶体溶液 Ti3C2 MXenes材料

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自支撑膜材料 Ti3C2 MXenes材料

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单层大尺寸(>5微米)Ti3C2 -mxene 胶体溶液

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单层小尺寸(小于100nm) Ti3C2 水溶液

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单层Ti3C2 乙醇 胶体溶液

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Ti3C2 MXenes材料 单层胶体DMF溶液

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黏土材料 Ti3C2 MXenes材料

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风琴状Ti3C2 MXenes材料

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 Ti2C-MXenes

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超大尺寸的Ti2C纳米片(>10μm)

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Ti2C MXenes材料 单层胶体DMF溶液

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单层小尺寸(小于100nm) Ti2C 水溶液

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单层大尺寸(>5微米)Ti2C -mxene 胶体溶液

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单层Ti2C 乙醇 胶体溶液

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单层胶体溶液 Ti2C MXenes材料

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风琴状Ti2C MXenes材料

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Mo3C2-MXenes材料

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Cr2C-MXenes材料

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V2C-MXenes

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超大尺寸的V2C纳米片(>10μm)

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V2C MXenes材料 单层胶体DMF溶液

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单层小尺寸(小于100nm)V2C水溶液

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单层大尺寸(>5微米)V2C -mxene 胶体溶液

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单层V2C 乙醇 胶体溶液

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单层V2C 胶体水溶液 -MXenes材料

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风琴状V2C MXenes材料

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Nb4C3-MXenes 材料

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Ti2N-Mxenes材料

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 Nb2C-MXenes

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超大尺寸的Nb2C纳米片(>10μm)

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Nb2C MXenes材料 单层胶体DMF溶液

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单层Nb2C 乙醇 胶体溶液

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单层小尺寸(小于100nm) Nb2C 水溶液

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单层大尺寸(>5微米)Nb2C -mxene 胶体溶液

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风琴状Nb2C MXenes材料

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单层Nb2C 胶体水溶液 -MXenes材料 - 50ml

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风琴状Ta2C-MXenes材料

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风琴状V4C3 MXenes材料

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风琴状Ta4C3 MXenes材料

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氮掺杂mxenes

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氮化mxene Ti2C-N

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氮化mxene Nb2C-n

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氮化mxene V2C-N

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氮化mxene Ti3C2-N

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多层全氯基团MXene

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多层全氯V2C材料- MXene

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多层全氯Ti2C材料- MXene

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多层全氯Nb2C材料- MXene

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多层全氯Ti3C2材料- MXene

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MXene柔性薄膜

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MXene复合高导电

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MXeneTi3C2复合纳米银线薄膜

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MXene 50% V2C薄膜

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MXene 50% Ti3C2薄膜

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MXene Ti2C薄膜

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MXene Ti3C2薄膜

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MXene V2C薄膜

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MXene Ti3C2Tx柔性膜

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MXene复合纳米碳薄膜

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全羟基基团MXene

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全羟基MXene—V2C

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全羟基MXene—Ti2C

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全羟基MXene—Ti3C2

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全羟基MXene—Nb2C

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单层mxene材料

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单层Ti2SnC 胶体水溶液 -MXene材料

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单层胶体水溶液 Nb2C MXenes材料

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单层V2C胶体水溶液 -MXenes材料

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单层Ti3C2 乙醇 胶体

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单层Ti3C2 DMF 胶体溶液

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单层材料粉末 Ti2C MXenes材料

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Co 原位掺杂 Ti3ALC2 材料

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Fe原位掺杂 Ti3AlC2 材料

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Mn原位掺杂 Ti3ALC2 材料

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S原位掺杂Ti3AlC2 MAX材料

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球形Ti3AlC2-MAX材料

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Cu原位掺杂 Ti3alC2 材料

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MAX 靶材

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Ti3siC2 max相靶材

12316-56-2

Ti3alC2 max相靶材

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Ti3AlC2/Cr2AlC靶材 厚度3-5mm

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Ti3AlC2-MAX

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99.7% TI3AlC2 粉末材料

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Ti3AlC2 MAX材料

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V4AlC3-MAX 材料

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Ta4AlC3-MAX 材料

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Ta2AlC-MAX 材料

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Cr2AlC-MAX 材料

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Ti3AlCN-MAX 材料

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Ti2AlN-MAX 材料

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Nb4AlC3-MAX 材料

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Mo2Ti2AlC3-MAX 材料

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Mo2Ga2C-MAX 材料

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Nb2AlC3-MAX材料

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MoAlB-MAX 材料

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Mo2TiAlC2- MAX 材料

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Ti2AlC-MAX 材料

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Ti2SnC-MAX 材料

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Ti3GeC2-MAX材料

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Mo3AlC2-MAX材料

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 Mn2AlC-MAX 材料

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Nb2AlC-MAX 材料

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V2AlC-MAX材料

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 Mn3AlC2-MAX 材料

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Ti3SiC2-MAX材料

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 TiVAlC-MAX 材料

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ScAl3C3-MAX 材料

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Ti4AlN3-MAX材料

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 mxene墨水

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MXene 粘性水性油墨

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mxene改性导柔性印刷电路导电高附着力好

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泡沫ni负载mxene

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泡沫镍负载mxene-v2c

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泡沫镍负载mxene-nb2c

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泡沫镍负载mxene-Ti3C2

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类mxene风琴状TMDS-Ti2Se

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 MXene气凝胶

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MAX相陶瓷Ti3AlC2

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三元层状陶瓷Ti2SnC MAX相化合物

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Ti3SiC2 陶瓷MAX相化合物

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Ti2AlC陶瓷MAX相化合物

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Nb4AlC3陶瓷MAX材料

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Ti2SC陶瓷MAX相材料

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Cr2AlC 陶瓷MAX相薄膜材料

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MAX相Ti3SiC2材料  

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1.销售价格低廉(大部分产品价格是国外的50%甚至更低)

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