Field-induced orientational switching produces vertically aligned Ti3C2Tx MXene nanosheets

材料科学 电场 电极 纳米片 各向异性 纳米技术 方向(向量空间) 电导率 光电子学 领域(数学) 光学 化学 物理 几何学 数学 物理化学 量子力学 纯数学
作者
Changjae Lee,Soon Mo Park,Soobin Kim,Yun‐Seok Choi,Geonhyeong Park,Yun Chan Kang,Chong Min Koo,Seon Joon Kim,Dong Ki Yoon
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:13 (1): 5615-5615 被引量:59
标识
DOI:10.1038/s41467-022-33337-2
摘要

Controlling the orientation of two-dimensional materials is essential to optimize or tune their functional properties. In particular, aligning MXene, a two-dimensional carbide and/or nitride material, has recently received much attention due to its high conductivity and high-density surface functional group properties that can easily vary based on its arranged directions. However, erecting 2D materials vertically can be challenging, given their thinness of few nanometres. Here, vertical alignment of Ti3C2Tx MXene sheets is achieved by applying an in-plane electric field, which is directly observed using polarised optical microscopy and scanning electron microscopy. The electric field-induced vertical alignment parallel to the applied alternating-current field is demonstrated to be reversible in the absence of a field, back to a random orientation distribution. Interdigitated electrodes with uniaxially aligned MXene nanosheets are demonstrated. These can be further modulated to achieve various patterns using diversified electrode substrates. Anisotropic electrical conductivity is also observed in the uniaxially aligned MXene nanosheet film, which is quite different from the randomly oriented ones. The proposed orientation-controlling technique demonstrates potential for many applications including sensors, membranes, polarisers, and general energy applications.
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