在材料科学中,二维材料是一种存在于单一原子层中的固体材料。它可以被认为是一个原子级的薄片,有特定的高度和宽度,但实际上没有深度,因此,它本质上是二维的。另一方面,电解质是一种物质,它在溶解于溶剂(如水)时产生导电的悬浮液。
通过改变悬浮液的pH值,新加坡国立大学的研究人员证明了二维电解质片有能力成卷轴状排列。这与带电聚合物从分子链过渡到球状物体的方式相似。
事实上,今天已存在许多二维材料,电解行为已经在无数其他化合物中得到证实。然而,NUS的研究结果显示,首次出现了同时具有二维结构和电解质特性的材料,尤其是在液体介质中可逆地改变其形态的趋势。该团队通过使用有机分子作为反应性物种,向石墨烯和二硫化钼(MoS2)等二维材料添加不同的功能,实现了这一成就。
Castro Neto教授指出,“通过添加不同的化学基团,使其在溶剂中带正电或负电,我们改变了传统的2D材料,并提出了一种新型智能材料,其电子属性由形态构象控制。”
发现这类材料为材料科学家开辟了新的探索领域,因为它将传统上没有联系的两个研究领域结合起来,即物理学领域的二维材料和电解质(电化学领域)。
Neto教授进一步解释说,“对石墨烯和其他二维材料进行功能化以将其转化为二维电解质的方法数不胜数。我们希望,我们的工作将激励来自不同领域的科学家进一步探索二维电解质的特性和可能的应用。”
“我们预计,由于二维电解质与生物或自然系统有相似之处,它们能够自发地自我组装和交联,形成纳米纤维,有望应用于过滤膜、药物输送和智能电子纺织品。”他补充道。