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 数学教育 数学
作者
Sichao Zhang,YuanZhen Hou,Shu‐Hong Yu,Zhen He,Z.P. 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:1
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
深情安青应助野生菜狗采纳,获得10
刚刚
1秒前
2秒前
2秒前
lsy完成签到,获得积分10
2秒前
希望天下0贩的0应助Suagy采纳,获得10
2秒前
科目三应助Rason采纳,获得10
2秒前
Grtin发布了新的文献求助10
2秒前
小二郎应助研友_8Qx0VZ采纳,获得10
3秒前
4秒前
8R60d8应助rrrrrrry采纳,获得10
4秒前
Jia77完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
5秒前
迷路海蓝应助Sene采纳,获得10
5秒前
文泽完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
WWXWWX发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
Julia完成签到,获得积分20
7秒前
7秒前
8秒前
水生的鱼完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
外向的凝阳完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
CarolineOY完成签到,获得积分10
9秒前
Murphy完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
Julia发布了新的文献求助10
11秒前
chencai发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
失眠忆丹完成签到 ,获得积分10
11秒前
caicai发布了新的文献求助10
11秒前
精明芷雪完成签到,获得积分10
11秒前
氧气橘子发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
xxk发布了新的文献求助10
13秒前
yjq发布了新的文献求助10
13秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
XAFS for Everyone 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3143506
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2794865
关于积分的说明 7812588
捐赠科研通 2450967
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1304178
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627193
版权声明 601386