Ti3C2量子点是一种由Ti3C2(二维Ti3C2Tx)纳米材料制备的纳米粒子。Mxene是一类二维材料,通常由过渡金属碳化物或氮化物构成,具有优异的导电性和机械性能。羧基化则是指在材料表面引入羧基官能团。制备Ti3C2量子点:通过适当的方法将Ti3C2纳米片制备成量子点,可以通过机械剥离、溶剂剥离、化学刻蚀等方法实现。这些方法...
产品信息:名称:三维多孔Mxene Ti3C2TX尺寸:1-5um产品性能:高纯度优良的电化学性能纯度: 99%储存条件:常温干燥工艺:HF处理或HCl+LiF处理 PMMA模板法具体细节:风琴状材料,由氢氟酸刻蚀得到 再和模板剂组装以二维的过渡金属碳化物(MXene)为基体,构建了三维大孔骨架结构,在钠离子电池中表现出优越的倍率性能和循环稳定...
本研究探讨了Ti3C2 MXene作为光催化体系的助催化剂的性能,旨在改善电荷分离,抑制复合,促进光照射下水的高效析氢。研究了Ti3C2 MXene的合成方法、催化剂负载策略和整体光催化机理,揭示了Ti3C2 MXene作为一种有前途的可持续制氢材料的潜力。在二维MXenes取得重大进展的背景下,各种综述描述了MXenes的不同合成方法及其...
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之所以选择Ti3C2Tx MXene作为封装材料,是因为其表面化学性质和金属导电性是所有合成二维材料中最高的。所得到的MX-MLM表面性能,如在各种金属和非金属表面的接触角和表面腐蚀性[例如铜(Cu)、铝(Al)、金(Au)、氧化铟锡(ITO)和聚偏氟乙烯-三氟乙烯共聚物(P(VDF-TrFE))]不受影响。在磁场作用下,由于软LM芯内...
在这项工作中,展示了一种在有机路易斯酸(三氟甲烷磺酸)溶剂中直接合成具有有机末端基团的二维Ti3C2Tx MXene纳米片的高效快速策略,而无需引入额外的插层剂。在室温下进行刻蚀反应,可形成单层或多层Ti3C2Tx,并可进一步转化为中等尺寸(约4μm)、单层厚度约1.6nm、生产率超过单层或多层70%的CF3SO3−端Ti3C2...
以α-MoO3/Ti3C2 MXene为材料,采用室温混合后真空过滤的方法制备了无粘结剂、机械强度高、柔性强的自支撑混合电极。在饱和氯化锂(19.8M)盐包水电解质中,对这些杂化电极以及独立Ti3C2和α-MoO3浆料为基础的电极进行了电化学研究。结果表明,高导电性MXene的引入显著提高了α-MoO3的速率性能和可循环性,同时...
图7. MXene/ZrO2/W-C 纳米纤维膜的电磁波吸收机理示意图。 小结 本文介绍了一种基于静电纺丝法构建多相掺杂纤维互穿网络的通用策略,成功解决了阻抗失配导致的电磁波吸收材料吸收带宽窄的问题。MXene纳米片和碳纳米纤维有利于构建导电网...
(002)峰可以揭示MXene的层间距,通过对层间距的计算,结果表明剥离处理和BaTiO3纳米颗粒在f-Ti3C2Tx纳米片上的原位生长均有助于扩大层间距,而增大的层间间隙有利于Li+的迁移。此外,BT/f-Ti3C2Tx复合材料中未检测到TiO2相,表明f-Ti3C...
图19. MXene作为光催化剂的机理示意图。 图20. 2D MXene作为官能团提供者、底物、光催化电子受体和助催化剂的行为。 图21. (a)使用0D TiO2/Ti3C2的光催化HER的合理机制。(b)使用1D TiO2/Ti3C2的光催化制氢机制。 图22. 使用2D/2D-Ti3C2/g-C3N4的光催化制氢机理。