1. मोलिब्डेनम डाइसल्फ़ाइड की आवश्यक रूपरेखा और क्वांटम गुण
1.1 क्रिस्टल डिज़ाइन और लेयर्ड बॉन्डिंग सिस्टम
(मोलिब्डेनम डाइसल्फ़ाइड पाउडर)
मोलिब्डेनम डाइसल्फ़ाइड (राज्य मंत्री दो) एक परिवर्तन धातु डाइक्लोजेनाइड है (टीएमडी) यह कालातीत औद्योगिक अनुप्रयोगों और नवीन नैनो प्रौद्योगिकी दोनों में एक आधारशिला उत्पाद बन गया है.
परमाणु स्तर पर, MoS ₂ एक स्तरित ढांचे में क्रिस्टलीकृत होता है जहां प्रत्येक परत में मोलिब्डेनम परमाणुओं का एक हवाई जहाज होता है जो सहसंयोजक रूप से सल्फर परमाणुओं के दो विमानों के बीच सैंडविच होता है।, एक एस विकसित करना– एमओ– एस त्रिपरत.
ये त्रिपरतें कमजोर वैन डेर वाल्स बलों द्वारा एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं, आसपास की परतों के बीच आसान कतरनी को सक्षम करना– एक इमारत जो इसकी असाधारण चिकनाई को रेखांकित करती है.
सबसे थर्मोडायनामिक रूप से सुरक्षित चरण 2H है (षट्कोणीय) चरण, जो अर्धचालक है और मोनोलेयर प्रकार में सीधा बैंडगैप दिखाता है, थोक में अप्रत्यक्ष बैंडगैप में परिवर्तन.
यह क्वांटम गिरफ्तारी प्रभाव, जहां डिजिटल गुण घनत्व के साथ काफी बदल जाते हैं, MoS को द्वि-आयामी शोध के लिए एक डिज़ाइन प्रणाली बनाता है (2डी) ग्राफीन से परे उत्पाद.
वहीं दूसरी ओर, कम सामान्य 1T (चौकोर) चरण धातु और मेटास्टेबल है, आम तौर पर रासायनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल अंतर्संबंध के माध्यम से उत्पन्न होता है, और यह उत्प्रेरक और ऊर्जा भंडारण स्थान अनुप्रयोगों के लिए ब्याज की दर है.
1.2 डिजिटल बैंड संरचना और ऑप्टिकल फीडबैक
MoS की डिजिटल आवासीय संपत्तियाँ अत्यंत आयामी-निर्भर हैं, इसे निम्न-आयामी प्रणालियों में क्वांटम घटना की खोज के लिए एक विशेष प्रणाली बनाना.
थोक प्रकार में, MoS ₂ मोटे तौर पर बैंडगैप के साथ एक अप्रत्यक्ष बैंडगैप सेमीकंडक्टर के रूप में कार्य करता है 1.2 ई.वी.
तथापि, जब इसे एक परमाणु परत में पतला कर दिया जाता है, क्वांटम कारावास प्रभाव संबंधित के सीधे बैंडगैप में बदलाव का कारण बनता है 1.8 ई.वी, ब्रिलौइन ज़ोन के K-बिंदु पर स्थित है.
यह परिवर्तन मजबूत फोटोल्यूमिनेसेंस और विश्वसनीय प्रकाश-पदार्थ संचार को संभव बनाता है, फोटोडिटेक्टर जैसे ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए मोनोलेयर MoS ₂ को अत्यधिक उपयुक्त बनाना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी), और सौर सेल.
चालन और संयोजकता बैंड महत्वपूर्ण स्पिन-कक्षा संयोजन प्रदर्शित करते हैं, घाटी-निर्भर भौतिकी का कारण बनता है जहां गति स्थान में के और के 'घाटियों को गोलाकार ध्रुवीकृत प्रकाश का उपयोग करके विशिष्ट रूप से शामिल किया जा सकता है– एक घटना जिसे वैली हॉल प्रभाव कहा जाता है.
( मोलिब्डेनम डाइसल्फ़ाइड पाउडर)
यह वैलीट्रॉनिक क्षमता सूचना एन्कोडिंग और पिछले पारंपरिक चार्ज-आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संभालने के लिए बिल्कुल नए तरीके खोलती है.
आगे, MoS 2डी प्रकार में न्यूनतम ढांकता हुआ स्क्रीनिंग के परिणामस्वरूप क्षेत्र के तापमान स्तर पर ठोस एक्साइटोनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, एक्साइटन बाइंडिंग ऊर्जा कई सौ meV तक पहुंचती है, पारंपरिक अर्धचालकों से कहीं अधिक.
2. संश्लेषण तकनीक और स्केलेबल उत्पादन तकनीक
2.1 ऊपर से नीचे छीलना और नैनोफ्लेक निर्माण
मोनोलेयर और कुछ-लेयर MoS दो का एकांत यांत्रिक छूटना के साथ शुरू हुआ, की तुलना में एक रणनीति “स्कॉच टेप दृष्टिकोण” ग्राफीन के लिए उपयोग किया जाता है.
यह विधि बहुत कम दोषों और उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक आवासीय गुणों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले फ्लेक्स लौटाती है, बुनियादी अध्ययन और मॉडल डिवाइस निर्माण के लिए बिल्कुल सही.
बहरहाल, मैकेनिकल एक्सफ़ोलिएशन स्वाभाविक रूप से स्केलेबिलिटी और साइड आयाम नियंत्रण में सीमित है, इसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अनुपयुक्त बनाना.
इस पर बात करो, तरल-चरण एक्सफोलिएशन वास्तव में विकसित किया गया है, जहां थोक एमओएस दो सॉल्वैंट्स या सर्फैक्टेंट उपचारों में फैला हुआ है और अल्ट्रासोनिकेशन या कतरनी मिश्रण पर आधारित है.
यह तकनीक नैनोफ्लेक्स के कोलाइडल सस्पेंशन का उत्पादन करती है जिन्हें स्पिन-कोटिंग के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है, इंकजेट मुद्रण, या स्प्रे फ़िनिश, बहुमुखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और परतों जैसे बड़े क्षेत्र के अनुप्रयोगों को सक्षम करना.
आकार, घनत्व, और साफ़ किए गए गुच्छे की दोष मोटाई प्रसंस्करण मानदंडों पर निर्भर करती है, सोनिकेशन समय से मिलकर, विलायक चयन, और केन्द्रापसारक गति.
2.2 बॉटम-अप डेवलपमेंट और थिन-फिल्म डिपोजिशन
पोशाक की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए, बड़े क्षेत्र की फिल्में, रासायनिक वाष्प जमाव (सीवीडी) वास्तव में प्रीमियम MoS दो परतों के लिए अग्रणी संश्लेषण पाठ्यक्रम बन गया है.
सीवीडी में, मोलिब्डेनम और सल्फर अग्रदूत– जैसे मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड (एमओओ ₃) और सल्फर पाउडर– वाष्पित हो जाते हैं और नियंत्रित वातावरण में सिलिकॉन डाइऑक्साइड या नीलमणि जैसे गर्म सब्सट्रेटम पर प्रतिक्रिया करते हैं.
तापमान को समायोजित करके, तनाव, गैस संचलन की कीमतें, और सब्सट्रेट सतह क्षेत्र की शक्ति, वैज्ञानिक नियंत्रणीय डोमेन नाम आयाम और क्रिस्टलीयता के साथ निरंतर मोनोलेयर या ढेर मल्टीलेयर विकसित कर सकते हैं.
वैकल्पिक तरीकों में परमाणु परत जमाव शामिल है (एएलडी), जो एंगस्ट्रॉम डिग्री पर बेहतर मोटाई नियंत्रण प्रदान करता है, और भौतिक वाष्प जमाव (पीवीडी), जैसे थूकना, जो मौजूदा सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाओं के अनुकूल है.
औद्योगिक डिजिटल और ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में एमओएस दो को शामिल करने के लिए ये स्केलेबल विधियां महत्वपूर्ण हैं, जहां सामंजस्य और पुनरुत्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण है.
3. जनजातीय दक्षता और औद्योगिक स्नेहन अनुप्रयोग
3.1 ठोस-अवस्था स्नेहन की प्रणालियाँ
सबसे पुराने और सबसे व्यापक उपयोगों में से एक MoS ₂ वायुमंडल में एक मजबूत स्नेहक के रूप में है जहां द्रव तेल और तेल अपर्याप्त या अवांछित हैं.
कमजोर इंटरलेयर वैन डेर वाल्स बल एस की अनुमति देते हैं– एमओ– एस शीट बहुत कम प्रतिरोध के साथ एक दूसरे पर फिसलती हैं, परिणामस्वरूप घर्षण का गुणांक वास्तव में कम हो गया– सामान्यतः बीच में 0.05 और 0.1 सूखी या निर्वात समस्याओं में.
यह चिकनाई एयरोस्पेस में विशेष रूप से फायदेमंद है, वैक्यूम सिस्टम, और उच्च तापमान वाले उपकरण, जहां पारंपरिक स्नेहक वाष्पीकृत हो सकते हैं, ऑक्सीकरण, या कमजोर कर दो.
MoS ₂ को सूखे पाउडर के रूप में लगाया जा सकता है, बाध्य कोटिंग, या तेल में बिखरा हुआ, ग्रीज़ों, और पहनने के प्रतिरोध को बढ़ाने और बीयरिंग में घर्षण को कम करने के लिए पॉलिमर यौगिक, उपकरणों, और ग्लाइडिंग कॉल.
नमी वाले वातावरण में पानी के कणों के सोखने के कारण इसकी दक्षता और भी बढ़ जाती है, जो परतों के बीच आणविक स्नेहक के रूप में काम करते हैं।, हालाँकि अत्यधिक गीलापन समय के साथ ऑक्सीकरण और विनाश का कारण बन सकता है.
3.2 यौगिक संयोजन और पहनने के प्रतिरोध में सुधार
MoS ₂ को अक्सर धातु में शामिल किया जाता है, चीनी मिट्टी, और विस्तारित सेवा जीवन के साथ स्व-चिकनाई यौगिकों का उत्पादन करने के लिए पॉलिमर मैट्रिसेस.
धातु-मैट्रिक्स कंपोजिट में, जैसे कि MoS ₂-मजबूत हल्के वजन एल्यूमीनियम या स्टील, स्नेहक चरण अनाज की सीमा पर घर्षण को कम करता है और गोंद को घिसने से रोकता है.
पॉलिमर कंपोजिट में, विशेष रूप से PEEK या नायलॉन जैसे डिज़ाइन प्लास्टिक में, MoS ₂ भार वहन करने की क्षमता में सुधार करता है और यांत्रिक सहनशक्ति को खतरे में डाले बिना घर्षण के गुणांक को कम करता है.
इन यौगिकों का उपयोग झाड़ियों में किया जाता है, सील, और ऑटोमोबाइल में ग्लाइडिंग तत्व, औद्योगिक, और समुद्री अनुप्रयोग.
इसके अतिरिक्त, प्लाज्मा-स्प्रे या स्पटर-जमा एमओएस दो कोटिंग्स का उपयोग सेना और एयरोस्पेस प्रणालियों में किया जाता है, जेट इंजन और उपग्रह तंत्र से मिलकर, जहां चरम समस्याओं के तहत निर्भरता महत्वपूर्ण है.
4. ऊर्जा में उभरते कार्य, इलेक्ट्रानिक्स, और उत्प्रेरण
4.1 ऊर्जा भंडारण और रूपांतरण में अनुप्रयोग
स्नेहन और इलेक्ट्रॉनिक्स से परे, MoS दो ने वास्तव में ऊर्जा आधुनिक प्रौद्योगिकियों में प्रमुखता हासिल कर ली है, विशेष रूप से हाइड्रोजन विकास प्रतिक्रिया के लिए एक उत्तेजक के रूप में (उसकी) जल इलेक्ट्रोलिसिस में.
उत्प्रेरक रूप से ऊर्जावान स्थल मुख्य रूप से एस के बगल में स्थित हैं– एमओ– एस परतें, जहां अंडर-समन्वित मोलिब्डेनम और सल्फर परमाणु प्रोटॉन सोखना और एच ₂ विकास में सहायता करते हैं.
जबकि बल्क MoS दो प्लैटिनम की तुलना में कम ऊर्जावान है, nanostructuring– जैसे कि लंबवत सीधी नैनोशीट्स या दोष-इंजीनियर्ड मोनोलेयर विकसित करना– सक्रिय साइड वेबसाइटों की मोटाई में काफी वृद्धि करता है, दुर्लभ-पृथ्वी तत्व उत्तेजकों की दक्षता के करीब पहुँचना.
यह MoS TWO को एक उत्साहजनक कम लागत वाला बनाता है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए पृथ्वी-प्रचुर विकल्प.
ऊर्जा भंडारण स्थान में, इसकी उच्च शैक्षणिक क्षमता के परिणामस्वरूप एमओएस दो को लिथियम-आयन और सोडियम-आयन बैटरी में एनोड सामग्री के रूप में खोजा गया है (~ 670 ली ⁺ के लिए एमएएच/जी) और स्तरित संरचना जो आयन अंतर्संबंध को सक्षम बनाती है.
तथापि, बाइकिंग के दौरान वॉल्यूम वृद्धि और न्यूनतम विद्युत चालकता जैसी चुनौतियों के लिए चक्रीयता और मूल्य प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए कार्बन संकरण या हेटरोस्ट्रक्चर विकास जैसे तरीकों की आवश्यकता होती है।.
4.2 बहुमुखी और क्वांटम गैजेट्स में संयोजन
यांत्रिक लचीलापन, पारदर्शिता, और MoS दो की अर्धचालक प्रकृति इसे अगली पीढ़ी के लचीले और पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक इष्टतम संभावना बनाती है.
मोनोलेयर MoS दो से बने ट्रांजिस्टर उच्च ऑन/ऑफ अनुपात प्रदर्शित करते हैं (> 10 ⁸) और गतिशीलता का भी उतना ही महत्व है 500 सेंटीमीटर दो/ वी·एस निलंबित प्रकार में, अल्ट्रा-थिन लॉजिक सर्किट को सक्षम करना, सेंसर, और स्मृति उपकरण.
जब ग्राफीन जैसी विभिन्न अन्य 2डी सामग्रियों के साथ एकीकृत किया जाता है (इलेक्ट्रोड के लिए) और हेक्सागोनल बोरॉन नाइट्राइड (इन्सुलेशन के लिए), MoS ₂ प्रकार के वैन डेर वाल्स हेटरोस्ट्रक्चर जो परमाणु-पैमाने की सटीकता के साथ पारंपरिक अर्धचालक उपकरणों से मिलते जुलते हैं.
टनलिंग ट्रांजिस्टर के लिए इन हेटरोस्ट्रक्चर की खोज की जा रही है, सौर बैटरी, और क्वांटम उत्सर्जक.
इसके अतिरिक्त, MoS दो में मजबूत स्पिन-ऑर्बिट युग्मन और घाटी ध्रुवीकरण स्पिंट्रोनिक और वैलीट्रोनिक उपकरणों के लिए एक संरचना प्रदान करते हैं, जहां जानकारी अंकित है प्रभारी नहीं, फिर भी स्वतंत्रता के क्वांटम स्तर पर, संभावित रूप से अल्ट्रा-लो-पावर कंप्यूटिंग मानकों की ओर अग्रसर.
पुनर्कथन में, मोलिब्डेनम डाइसल्फ़ाइड शास्त्रीय सामग्री ऊर्जा और क्वांटम-स्केल प्रौद्योगिकी के विलय को प्रदर्शित करता है.
चरम वातावरण में एक टिकाऊ मजबूत स्नेहक के रूप में इसके कर्तव्य से लेकर परमाणु रूप से पतले इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक और स्थायी बिजली प्रणालियों में उत्प्रेरक के रूप में इसकी विशेषता तक।, MoS ₂ उत्पाद विज्ञान की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना जारी रखता है.
जैसे-जैसे संश्लेषण विधियों को बढ़ावा मिलता है और एकीकरण तकनीक बढ़ती है, MoS उन्नत उत्पादन के भविष्य में एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैनात है, सुव्यवस्थित ऊर्जा, और क्वांटम इन्फोटेक.
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