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复旦大学《Science》:实现新型纳米颗粒超晶格!

材料科学与工程 2025-03-01 19:33
文章摘要
复旦大学与新加坡南洋理工大学的研究团队发现,非凸哑铃形纳米晶体(纳米哑铃)能够通过曲率引导的耗尽相互作用实现全局互锁自组装,形成复杂的二维超晶格结构。通过调整纳米哑铃的局部曲率,研究团队能够精确控制粒子结合的方向性,这是传统凸形构建块难以实现的。研究结果表明,Kagome晶格是一种热力学稳定的相,耗尽相互作用在稳定这些非密堆积结构中起着关键作用。这一发现展示了非凸纳米晶体在构建复杂架构方面的巨大潜力。相关研究成果发表在《Science》上。
复旦大学《Science》:实现新型纳米颗粒超晶格!
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