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    最浪漫的愛(ài)情——科研界“神雕俠侶”段鑲鋒/黃昱夫婦3年13篇Science/Nature
    來(lái)源:科學(xué)10分鐘 時(shí)間:2022-05-05 09:22:03 瀏覽:2771次

    電子系統(tǒng)與不規(guī)則的軟物體的保形集成對(duì)于許多新興技術(shù)來(lái)說(shuō)是必不可少的。 
    2022年2月24日,加州大學(xué)洛杉磯分校段鑲鋒和黃昱共同通訊在Science 在線發(fā)表題為“Highly stretchable van der Waals thin films for adaptable and breathable electronic membranes”的研究論文,該研究報(bào)告了范德華薄膜的設(shè)計(jì),該薄膜由具有無(wú)鍵范德華界面的交錯(cuò)二維納米片組成。 
    這些薄膜在交錯(cuò)的納米片之間具有滑動(dòng)和旋轉(zhuǎn)自由度,以確保機(jī)械拉伸性和延展性,以及納米通道的滲透網(wǎng)絡(luò)以賦予滲透性和透氣性。憑借與軟生物組織的出色機(jī)械匹配,獨(dú)立式薄膜可以自然地適應(yīng)局部表面形貌,并與具有高度共形界面的生物體無(wú)縫融合,使生物體具有電子功能,包括葉柵晶體管和皮柵晶體管。 皮膚上的晶體管允許對(duì)皮膚電位和電生理信號(hào)進(jìn)行高保真監(jiān)測(cè)和局部放大。
    另外,2021年9月17日,加州大學(xué)洛杉磯分校段鑲鋒和黃昱共同通訊在Science 在線發(fā)表題為“Silver nanoparticles boost charge-extraction efficiency in Shewanella microbial fuel cells”的研究論文,該研究報(bào)告了一種合理的策略,通過(guò)引入跨膜和外膜銀納米粒子來(lái)顯著提高希瓦氏菌 MFC 的電荷提取效率。由此產(chǎn)生的 Shewanella-silver MFC 可提供每平方厘米 3.85 毫安的最大電流密度、每平方厘米 0.66 毫瓦的功率密度和每秒 8.6 ×105 的單細(xì)胞周轉(zhuǎn)頻率,這些都遠(yuǎn)高于迄今為止報(bào)告最好的 MFC。此外,混合 MFC 具有出色的燃料利用效率,庫(kù)侖效率為 81%。總之,Shewanella-金屬雜化提供了一種有效途徑來(lái)打破天然細(xì)菌的電子轉(zhuǎn)移限制并突破MFC的極限。
    2021年11月17日,加州大學(xué)洛杉磯分校段鑲鋒,Justin R. Caram和黃昱多團(tuán)隊(duì)合作在Nature 在線發(fā)表題為“Approaching the intrinsic exciton physics limit in two-dimensional semiconductor diodes”的研究論文,該研究通過(guò)使用具有最小界面無(wú)序的范德華接觸,抑制了接觸引起的肖克利-雷德-霍爾復(fù)合,并在二維半導(dǎo)體二極管中實(shí)現(xiàn)了幾乎固有的光物理決定的器件性能。總之,該研究表明激子擴(kuò)散限制模型很好地解釋了電荷密度相關(guān)的短路光電流,掃描光電流顯微鏡進(jìn)一步證實(shí)了這一結(jié)果。因此,該研究證明了激子擴(kuò)散和兩體激子 - 電荷俄歇復(fù)合在 2D 器件中的基本作用,并強(qiáng)調(diào)了 2D 半導(dǎo)體的本征光物理可用于創(chuàng)建更高效的光電器件。
    2021年3月17日,加州大學(xué)洛杉磯分校段鑲鋒,Duan Xidong和黃昱多團(tuán)隊(duì)合作在Nature 在線發(fā)表題為“High-order superlattices by rolling up van der Waals heterostructures”的研究論文,該研究報(bào)告了一種通過(guò)卷起 vdW 異質(zhì)結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)高階 vdW 超晶格的直接方法。該研究表明,毛細(xì)管力驅(qū)動(dòng)的卷起工藝可用于從生長(zhǎng)襯底上剝離合成的 SnS2/WSe2 vdW 異質(zhì)結(jié)構(gòu),并生產(chǎn)具有 WSe2 和 SnS2 交替單層的 SnS2/WSe2 卷起,從而形成高階 SnS2 /WSe2 vdW 超晶格。這些超晶格的形成調(diào)節(jié)電子能帶結(jié)構(gòu)和維度,導(dǎo)致傳輸特性從半導(dǎo)體到金屬,從二維到一維 (1D) 的轉(zhuǎn)變,具有與角度相關(guān)的線性磁阻。這種策略可以擴(kuò)展到創(chuàng)建不同的 2D/2D vdW 超晶格、更復(fù)雜的 2D/2D/2D vdW 超晶格和超 2D 材料,包括三維 (3D) 薄膜材料和一維納米線,以生成混合維vdW 超晶格,例如 3D/2D、3D/2D/2D、1D/2D 和 1D/3D/2D vdW 超晶格。這項(xiàng)研究展示了一種生產(chǎn)具有廣泛可變材料成分、尺寸、手性和拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的高階 vdW 超晶格的通用方法,并為基礎(chǔ)研究和技術(shù)應(yīng)用定義了一個(gè)豐富的材料平臺(tái)。
    提起段鑲鋒和黃昱,學(xué)術(shù)圈稱(chēng)頌他們?yōu)榧{米材料界的“神雕俠侶”。兩人曾為中科大師兄妹,又一起到美國(guó)哈佛C.M.Lieber課題組深造。攻博期間就已經(jīng)在Science/Nature 發(fā)表多篇文章。后又同在UCLA執(zhí)教,攻克了大量納米材料電子器件及能源領(lǐng)域科研難題。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),從2018年起,兩人共同已在Science/Nature 正刊發(fā)表13篇。


    電子系統(tǒng)與不規(guī)則的軟物體的集成對(duì)于許多新興技術(shù)來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要,包括用于物聯(lián)網(wǎng)的電子學(xué)和用于監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)生物體以及在個(gè)性化醫(yī)療和遠(yuǎn)程醫(yī)療背景下診斷和治療人類(lèi)疾病的生物電子學(xué)。一個(gè)強(qiáng)大的生物電子系統(tǒng)需要與生物結(jié)構(gòu)密切交互以執(zhí)行特定操作,例如生物信號(hào)記錄、放大和提取,以及提供電或化學(xué)刺激。
    因此,生物電子學(xué)的實(shí)施取決于許多不尋常的材料和設(shè)備特性,包括電子性能;機(jī)械柔韌性、可拉伸性或延展性,以確保具有動(dòng)態(tài)演變的微觀表面形貌的適形和適應(yīng)性界面;生物體與其周?chē)h(huán)境之間氣體和/或營(yíng)養(yǎng)交換的滲透性或透氣性,以減少對(duì)自然生物功能的干擾。

    傳統(tǒng)的硬電子材料在電導(dǎo)率、機(jī)械響應(yīng)、滲透性和環(huán)境適應(yīng)性方面與軟生物組織表現(xiàn)出內(nèi)在的不匹配。硬質(zhì)無(wú)機(jī)半導(dǎo)體可以制成超薄膜形式的柔性,但幾乎不可拉伸,并且由于其基本的拓?fù)湎拗疲荒苄纬删哂蟹橇愀咚骨实牟灰?guī)則幾何形狀的共形界面。由于內(nèi)在的微觀結(jié)構(gòu),專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的變形容錯(cuò)結(jié)構(gòu)的發(fā)展,例如褶皺,彎曲,波浪形或蛇形結(jié)構(gòu),帶來(lái)了宏觀的拉伸性而不是微觀的順應(yīng)性波動(dòng)。有機(jī)或復(fù)合半導(dǎo)體薄膜可以制成可拉伸或保形的,但通常在典型的潮濕生物環(huán)境中表現(xiàn)出不足的電子性能 或有限的穩(wěn)定性。
    不可拉伸和可拉伸膜的概念比較(圖源自Science 
    此外,傳統(tǒng)的無(wú)機(jī)膜或有機(jī)薄膜在超薄獨(dú)立形式中通常表現(xiàn)出有限的機(jī)械穩(wěn)健性,并且需要聚合物 [例如,聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 和聚酰亞胺 (PI)] 基板支撐來(lái)保持結(jié)構(gòu)完整性和特定的多孔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)達(dá)到透氣性。聚合物基板通常比細(xì)胞膜(~10 nm)厚得多(?1 μm),具有大的彎曲剛度和較差的順應(yīng)性。
    受生物組件中范德華 (VDW) 相互作用的啟發(fā),該研究利用這些相互作用將二維 (2D) 納米片組裝成獨(dú)立的 VDW 薄膜 (VDWTF),與軟生物組織具有出色的機(jī)械匹配,可以直接適應(yīng)并與具有超適形和透氣膜-組織界面的生物體融合。VDWTFs 在交錯(cuò)的二維納米片之間具有無(wú)鍵的 VDW 界面,在相鄰納米片之間打開(kāi)滑動(dòng)和旋轉(zhuǎn)自由度以賦予不同尋常的機(jī)械柔韌性、可拉伸性和延展性。交錯(cuò)的 VDWTF 還具有滲透性或透氣性的納米通道滲透網(wǎng)絡(luò)。

    參考消息:

    https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf3427

    https://www.nature.com/articles/s41586-021-03949-7

    https://www.nature.com/articles/s41586-021-03338-0

    https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl8941

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