復(fù)雜晶體具有高配位數(shù)、低晶格對(duì)稱性的結(jié)構(gòu)特征,是簡(jiǎn)單晶體(如FCC、 BCC晶格)和準(zhǔn)晶之間的重要橋梁。復(fù)雜晶體獨(dú)特的結(jié)構(gòu)特征使其在光學(xué),催化,納米材料等領(lǐng)域有著不可估量的應(yīng)用前景。大量的復(fù)雜晶體已在金屬及其合金中被發(fā)現(xiàn),而且在一些軟物質(zhì)體系(如嵌段共聚物、樹(shù)枝狀聚合物、液晶等)中同樣也發(fā)現(xiàn)了類似的復(fù)雜拓?fù)涿芏严。作為?fù)雜晶體的典型代表,χ相(也稱A12)是金屬α-Mn的晶體結(jié)構(gòu),每個(gè)晶胞包含58個(gè)原子(如圖1所示),這些原子形成了極其復(fù)雜的Frank-Kasper-like多四面體密堆積結(jié)構(gòu)。正是由于其極為復(fù)雜的晶體結(jié)構(gòu),復(fù)雜晶體χ相在結(jié)構(gòu)色、雜化材料、電子顯示等多功能材料開(kāi)發(fā)方面極具潛力。膠體粒子能夠自發(fā)地排列形成各種簡(jiǎn)單晶體甚至是準(zhǔn)晶,但至今在膠體領(lǐng)域還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)復(fù)雜晶體χ相。因此,如何利用簡(jiǎn)單的膠體粒子基元自組裝構(gòu)筑極其復(fù)雜的晶體χ相,進(jìn)而揭示其組裝規(guī)律及動(dòng)力學(xué)機(jī)制,是一個(gè)非常有趣且具有挑戰(zhàn)性的問(wèn)題。
針對(duì)上述問(wèn)題,中科院長(zhǎng)春應(yīng)化所高分子物理與化學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室李占偉副研究員和孫昭艷研究員團(tuán)隊(duì),基于他們前期發(fā)展的軟兩面神和補(bǔ)丁粒子模型及介觀動(dòng)力學(xué)模擬方法(Soft Matter, 8, 6693, 2012; Soft Matter, 10, 5472, 2014; Soft Matter, 12, 741, 2016; Self-Assembling Systems: Theory and Simulation (John Wiley & Sons, Ltd.), pp. 109-133, 2016; Soft Matter, 14, 7625, 2018),提出了利用最簡(jiǎn)單的軟兩面神膠體粒子自組裝策略來(lái)構(gòu)筑復(fù)雜團(tuán)簇晶體χc相的新思路。
圖1:利用軟兩面神膠體粒子自組裝構(gòu)筑復(fù)雜團(tuán)簇晶體χc相的設(shè)計(jì)策略。
如圖1所示,軟兩面神粒子首先自組裝形成具有特定尺寸分散性的膠體團(tuán)簇,這些膠體團(tuán)簇會(huì)進(jìn)一步堆積形成具有高配位數(shù)、低晶格對(duì)稱性特征的復(fù)雜團(tuán)簇晶體χc相。
圖2:關(guān)于軟兩面神膠體粒子的補(bǔ)丁大小β和體系密度ρ的自組裝相圖及典型的膠體團(tuán)簇晶體。
如圖2所示,調(diào)節(jié)軟兩面神膠體粒子的補(bǔ)丁大小和補(bǔ)丁相互作用,可以有效地調(diào)控膠體團(tuán)簇的形狀和尺寸分散性;調(diào)節(jié)體系的密度,不同形狀和尺寸的膠體團(tuán)簇會(huì)進(jìn)一步堆積形成包括團(tuán)簇晶體χc相在內(nèi)豐富的團(tuán)簇晶體結(jié)構(gòu)。他們的研究發(fā)現(xiàn),對(duì)于團(tuán)簇晶體χc相,尺寸較大的膠體團(tuán)簇具有較大的Voronoi體積,而較大的Voronoi體積實(shí)現(xiàn)了其較高的配位數(shù),團(tuán)簇特定的尺寸分散性實(shí)現(xiàn)了構(gòu)筑χc相所需的多種配位數(shù)的要求(圖3)。
圖3:模擬得到的χc相的結(jié)構(gòu)特征:(a)徑向分布函數(shù),(b)-(d) 配位數(shù)分布,(e)-(h) 典型的二維散射圖。
他們的動(dòng)力學(xué)模擬結(jié)果揭示:團(tuán)簇晶體χc相是由兩面神膠體粒子經(jīng)過(guò)典型的兩步自組裝形成的,首先兩面神膠體粒子快速形成小的膠體團(tuán)簇,小團(tuán)簇并不穩(wěn)定,相互之間會(huì)進(jìn)一步融合形成具有特定尺寸的較大團(tuán)簇,同時(shí)伴隨著團(tuán)簇間的粒子交換,膠體團(tuán)簇最終堆積形成復(fù)雜的團(tuán)簇晶體χc相(圖4)。
圖4: 兩面神膠體粒子自組裝形成χc相的動(dòng)力學(xué)過(guò)程:(a)團(tuán)簇質(zhì)心徑向分布函數(shù)及(b)團(tuán)簇尺寸分布隨時(shí)間的變化,(c)不同模擬時(shí)刻的形貌圖。
而且,他們發(fā)現(xiàn)在團(tuán)簇晶體χc相形成以后,團(tuán)簇之間仍然存在著大量的粒子交換,團(tuán)簇間的動(dòng)態(tài)粒子交換是穩(wěn)定復(fù)雜團(tuán)簇晶體χc相的重要因素(圖5)。
圖5:χc 和 BCCc 相平衡以后膠體團(tuán)簇間粒子交換的概率以及頻次分布。
目前,實(shí)驗(yàn)上基于超支化聚合物、聚合物膠束、聚合物接枝納米粒子等體系已經(jīng)能夠制備各種軟兩面神膠體粒子,而且利用兩面神膠體粒子可以很容易地實(shí)現(xiàn)各種具有導(dǎo)電、導(dǎo)熱、磁性的無(wú)機(jī)和聚合物材料的復(fù)合。鑒于此,他們的理論模擬結(jié)果將為實(shí)驗(yàn)上設(shè)計(jì)并制備新型復(fù)雜膠體團(tuán)簇晶體材料提供新的思路和重要的理論幫助。
主封面,圖片來(lái)源 J. Phys. Chem. Lett.
該工作近期以“Intercluster Exchange Stabilized Novel Complex Colloidal χc Phase”為題發(fā)表于J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 36, 8872–8881上, 并被選為主封面文章。長(zhǎng)春應(yīng)化所孫玉偉博士為該論文的第一作者,長(zhǎng)春應(yīng)化所李占偉副研究員為該論文的通訊作者,長(zhǎng)春應(yīng)化所孫昭艷研究員為共同通訊作者。特別感謝吉林大學(xué)呂中元教授、加拿大麥克馬斯特大學(xué)史安昌教授、復(fù)旦大學(xué)李衛(wèi)華教授、清華大學(xué)燕立唐教授等各位老師在本工作完成中給予的有益討論和幫助。本研究工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃和中國(guó)科學(xué)院青年創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)的資助。
論文信息: Yu-Wei Sun, Zi-Qin Chen, You-Liang Zhu, Zhan-Wei Li*, Zhong-Yuan Lu, Zhao-Yan Sun*, Intercluster Exchange Stabilized Novel Complex Colloidal χc Phase, J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 36, 8872–8881.
原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jpclett.1c01916
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