二维黑磷,这一新兴材料,一经发现便引起了科研人员的兴趣。这是由于它整合了其他二维材料的性能,例如可调的能带结构、各向异性的机械、热力学、光电性能,使得它在多个领域展现出巨大的研究价值。二维黑磷的出现已经的促进了电化学储能设备的发展,特别是锂离子电池。
黑磷的结构与性能
从扫描电子显微镜(图1a)来看,黑磷的结构与石墨烯类似,具有层状褶皱结构。层与层之间通过弱的范德华力相连接,这也是为什么我们可以通过自上而下的剥离法来获得磷烯。从它的原子结构(图2b)来看,每个磷原子通过强的共价键与临近的三个原子相连,在x方向形成Z字型,在z方向形成扶手椅状。这种晶型结构具有各向异性,赋予了黑磷在不同的晶向上不同的理化特性。
结构决定性能,二维结构的黑磷具有一系列的性能。各向异性的力学性能,在x方向上黑磷的杨氏模量为0.166 TPa,z方向上为0.044 TPa,这种机械柔韧性使得磷烯在柔性电子、超轻材料等领域具有巨大的研究价值。的电学性能,黑磷迷人的电学特性来自于它可调的能带结构,当黑磷由块状多层转变为少层磷烯时,其能带由0.3 eV转变为2.0 eV,载流子迁移率由220 cm2V−1 s−1跃升至1000 cm2V−1 s−1。这让黑磷具有介于导体与绝缘体之间的半导体特性,在传感器、光电等领域展现出的应用潜力。出色的电化学性能,黑磷较大的层间距为离子的插入提供了更大的空间;此外,黑磷的褶皱结构可以为Li+、Na+、Mg2+等离子提供超快的离子扩散通道。理论计算表明,黑磷具有2596 mAh/g的理论容量,远高于石墨的理论容量(372 mAh/g);同时,具有较高的工作电压(0.4-1.2 V),同样高于石墨(0-0.25 V)。
图1
黑磷的环境不稳定性及钝化
大量的实验研究表明,随着黑磷层数的减少,在环境条件下黑磷会表现出不稳定的特性。出现表面吸水、体积膨胀的现象(图2a),使其结构发生破坏,严重影响其理化性能。这是由于每个磷原子表面都存在孤对电子,使得P很容易与O2发生反应生成PxOy,造成环境不稳定性。因此,为了充分发挥磷烯的应用潜力,科研人员尝试通过一些钝化手段来提高其长期稳定性,例如包覆、表面修饰、掺杂等。
黑磷在锂离子电池领域的应用
黑磷的高理论比容量以及优良的电子传导性使其被认为是一种的锂离子电池负极材料,在制备大容量、高倍率的锂离子电池方面展现出巨大的潜力。然而,在实际应用过程中发现,随着Li+不断地嵌入脱出,黑磷很容易出现体积膨胀的现象,造成容量衰减快、库伦效率低、可逆容量少等问题。因此,科研人员尝试将黑磷与其他材料相结合来构建黑磷基复合材料以解决循环过程中的体积膨胀问题。
西安齐岳生物提供黑磷的各种纳米材料(黑磷纳米片、黑磷烯纳米带(PNR)、黑磷量子点(BPQDs)、黑磷纳米颗粒BPNPs、黑磷纳米管黑磷纳米线、黑磷薄膜、黑磷晶体黑磷纳米条阵列)
苯甲醛修饰黑磷量子点/黑磷纳米片 Benzaldehyde-BPNSs
甲磺酸酯修饰黑磷量子点/黑磷纳米片 Mesylate-BPNSs
多巴胺修饰黑磷量子点/黑磷纳米片 Dopamine-BPNSs
二茂铁修饰黑磷量子点/黑磷纳米片 Ferrocene-BPNSs
四甲基罗丹明修饰黑磷纳米片/黑磷量子点 TRITC-BPQDs
异硫氰基荧光素修饰黑磷纳米片/黑磷纳米颗粒 FITC-BPNSs
CY3-PEG修饰黑磷纳米片/黑磷纳米颗粒 CY3-BPNSs
CY5-PEG修饰黑磷纳米片/黑磷纳米颗粒 CY5-BPNSs
CY5.5-PEG修饰黑磷量子点/黑磷纳米片 CY5.5-BPNSs
CY7-PEG修饰黑磷量子点/黑磷纳米片 CY7-BPQDs
CY7.5-PEG修饰黑磷量子点/黑磷纳米片 CY7.5-BPQDs
香豆素修饰黑磷纳米片/黑磷量子点 Comarin-BPNSs
氟化硼二吡咯修饰黑磷纳米片/黑磷量子点 Bodipy-BPNSs
血卟啉单甲醚修饰黑磷纳米片/黑磷量子点 HMME-BPNSs
二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺修饰黑磷纳米片/黑磷量子点 DSPE-BPQDs
二棕榈酰基磷脂酰乙醇胺修饰黑磷纳米片/黑磷量子点 DPPE-BPQDs
胆固醇修饰黑磷纳米片/黑磷量子点 Cholesterol-BPQDs
牛血清白蛋白聚乙二醇修饰黑磷纳米颗粒/黑磷纳米片 BSA-BPNPs
人血清白蛋白聚乙二醇修饰黑磷纳米颗粒/黑磷纳米片 HAS-BPNPs
小麦胚凝集素修饰黑磷量子点/黑磷纳米颗粒 WGA-BPQDs
链霉亲和素修饰黑磷量子点/黑磷纳米颗粒 Streptavidins-BPQDs
肝素修饰黑磷量子点/黑磷纳米颗粒 Heparin-BPQDs
刀豆球蛋白修饰黑磷量子点/黑磷纳米颗粒 Concanavalin-PEG-DBCOA-BPQDs
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