清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Highly Regular Layered Structure via Dual‐Spatially‐Confined Alignment of Nanosheets Enables High‐Performance Nanocomposites

材料科学 微尺度化学 纳米复合材料 纳米技术 纳米尺度 弯曲 复合材料 数学 数学教育
作者
Sichao Zhang,YuanZhen Hou,Siming Chen,Zhen He,Ze‐Yu Wang,YinBo Zhu,HengAn Wu,Huai‐Ling Gao,Shu‐Hong Yu
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (35) 被引量:13
标识
DOI:10.1002/adma.202405682
摘要

Assembling ultrathin nanosheets into layered structure represents one promising way to fabricate high-performance nanocomposites. However, how to minimize the internal defects of the layered assemblies to fully exploit the intrinsic mechanical superiority of nanosheets remains challenging. Here, a dual-scale spatially confined strategy for the co-assembly of ultrathin nanosheets with different aspect ratios into a near-perfect layered structure is developed. Large-aspect-ratio (LAR) nanosheets are aligned due to the microscale confined space of a flat microfluidic channel, small-aspect-ratio (SAR) nanosheets are aligned due to the nanoscale confined space between adjacent LAR nanosheets. During this co-assembly process, SAR nanosheets can flatten LAR nanosheets, thus reducing wrinkles and pores of the assemblies. Benefiting from the precise alignment (orientation degree of 90.74%) of different-sized nanosheets, efficient stress transfer between nanosheets and interlayer matrix is achieved, resulting in layered nanocomposites with multiscale mechanical enhancement and superior fatigue durability (100 000 bending cycles). The proposed co-assembly strategy can be used to orderly integrate high-quality nanosheets with different sizes or diverse functions toward high-performance or multifunctional nanocomposites.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
4秒前
arsenal发布了新的文献求助10
4秒前
Tong完成签到,获得积分0
5秒前
玛卡巴卡爱吃饭完成签到 ,获得积分10
14秒前
wodetaiyangLLL完成签到 ,获得积分10
17秒前
26秒前
friend516完成签到 ,获得积分10
49秒前
56秒前
淡定自中发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
可夫司机完成签到 ,获得积分10
1分钟前
CadoreK完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
linqitc发布了新的文献求助10
2分钟前
rockyshi完成签到 ,获得积分10
2分钟前
ffff完成签到 ,获得积分10
2分钟前
碗碗豆喵完成签到 ,获得积分10
2分钟前
3分钟前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
lph完成签到 ,获得积分10
3分钟前
DJ_Tokyo完成签到,获得积分0
3分钟前
yaya完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
zhangsan完成签到,获得积分10
3分钟前
靓丽奇迹完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
和风完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
科研通AI6应助舒适的大有采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
BowieHuang应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Nonlinear Problems of Elasticity 3000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1581
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 1500
Minimizing the Effects of Phase Quantization Errors in an Electronically Scanned Array 1000
Specialist Periodical Reports - Organometallic Chemistry Organometallic Chemistry: Volume 46 1000
Current Trends in Drug Discovery, Development and Delivery (CTD4-2022) 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5534541
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4622572
关于积分的说明 14582648
捐赠科研通 4562692
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2500318
邀请新用户注册赠送积分活动 1479848
关于科研通互助平台的介绍 1451059