Mechanically Stable and Damage Resistant Freestanding Ultrathin Silver Nanowire Films with Closely Packed Crossed-Lamellar Structure

材料科学 纳米线 层状结构 纳米尺度 纳米技术 基质(水族馆) 多孔性 纳米结构 复合材料 海洋学 地质学
作者
Sichao Zhang,Huai‐Ling Gao,Long Zhang,YinBo Zhu,Yadong Wu,Jianwei Liu,Li‐Bo Mao,Mei Feng,Liang Dong,Zhao Pan,Xiang‐Sen Meng,Yang Lü,Shu‐Hong Yu
出处
期刊: [American Chemical Society]
卷期号:2 (12): 634-643 被引量:4
标识
DOI:10.1021/prechem.4c00053
摘要

One-dimensional (1D) functional nanowires are widely used as nanoscale building blocks for assembling advanced nanodevices due to their unique functionalities. However, previous research has mainly focused on nanowire functionality, while neglecting the structural stability and damage resistance of nanowire assemblies, which are critical for the long-term operation of nanodevices. Biomaterials achieve excellent mechanical stability and damage resistance through sophisticated structural design. Here, we successfully prepared a mechanically stabilized monolamella silver nanowire (Ag NW) film, based on a facile bubble-mediated assembly and nondestructive transfer strategy with the assistance of a porous mixed cellulose ester substrate, inspired by the hierarchical structure of biomaterial. Owing to the closely packed arrangement of Ag NWs combined with their weak interfaces, the monolamellar Ag NW film can be transferred to arbitrary substrates without damage. Furthermore, freestanding multilamellar Ag NW films with impressive damage resistance can be obtained from the monolamellar Ag NW film, through the introduction of bioinspired closely packed crossed-lamellar (CPCL) structure. This CPCL structure maximizes intra- and interlamellar interactions among Ag NWs ensuring efficient stress transfer and uniform electron transport, resulting in excellent mechanical durability and stable electrical properties of the multilamellar Ag NW films.
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
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
11完成签到,获得积分10
1秒前
Iris发布了新的文献求助10
1秒前
6666发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
dde应助kerryhui采纳,获得10
3秒前
川上富江发布了新的文献求助10
3秒前
高高发布了新的文献求助10
4秒前
Wei发布了新的文献求助10
4秒前
liny发布了新的文献求助10
4秒前
6秒前
饭团发布了新的文献求助10
7秒前
9秒前
华仔应助Hart采纳,获得10
10秒前
11秒前
刘雪发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
v0id应助洽恰采纳,获得10
12秒前
14秒前
14秒前
oioimmmm发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
高高发布了新的文献求助10
17秒前
所所应助markowits采纳,获得10
18秒前
11发布了新的文献求助10
18秒前
科研通AI6.4应助文天采纳,获得10
18秒前
v0id应助火星上的复天采纳,获得10
19秒前
思源应助Wei采纳,获得10
20秒前
20秒前
事缓则源发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
小糯米团关注了科研通微信公众号
22秒前
张涵秋发布了新的文献求助10
22秒前
midrain完成签到,获得积分20
24秒前
李健应助Rr采纳,获得10
25秒前
wqnb888关注了科研通微信公众号
27秒前
科研通AI2S应助悦耳小懒虫采纳,获得10
27秒前
27秒前
hrpppp完成签到,获得积分10
28秒前
29秒前
xiyuan发布了新的文献求助10
29秒前
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
HYDROLYSE ACIDE DE QUELQUES DIOXASPIROCYCLANES 1314
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7749370
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9297188
关于积分的说明 20239045
捐赠科研通 7330737
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3309129
关于科研通互助平台的介绍 2460794
邀请新用户注册赠送积分活动 2321412