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基于原子级小通道的离子渗透的相互作用驱动的巨型电静力调制

信息检索 2025-07-02 v1 人工智能

摘要

控制纳米流体系统中盐浓度为 100 mM 以上时电荷双层及调制电导一直是持久挑战。主要原因是 (i) 电静力接近长度仅为 ~3-10 {\AA},且 (ii) 制造原子级小通道困难。本文成功制造了平面 Vermiculite 层合物,传输高度约为 3-5 {\AA},其在 1000 mM 浓度下实现接近 1 的阳离子选择性,表明电荷双层发生叠加。对于电压从 -2 V 到 +1 V,K 离子嵌入的 Vermiculite 在 1000 mM KCl 浓度下表现出超过 1400% 的导电调制。受离子浓度 (10-1000 mM) 影响的 gated ON/OFF 比例主要不受影响,这确认了电荷双层与通道内集体离子运动重叠,并降低了活化能。在 contrast 中,嵌入 Ca2+ 和 Al3+ 离子的 Vermiculite 层合物在负电压时表现出导电性随负电压增大而降低,凸显了在 {\AA} 尺度约束下的离子特异性栅极效应。我们的发现深化了对高度受限流体通道中电静力现象的理解,为探索二维材料的广泛库存开辟了道路。

关键词

引用

@article{arxiv.2507.00535,
  title  = {Rethinking Group Recommender Systems in the Era of Generative AI: From One-Shot Recommendations to Agentic Group Decision Support},
  author = {Dietmar Jannach and Amra Delić and Francesco Ricci and Markus Zanker},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2507.00535},
  year   = {2025}
}

备注

Submitted for publication