2D碳化物 (MXenes) 的无化物合成,辅助scCO2 - 基于三元溶液
Hao Liu1, Biao-Qi Chen1, Chang-Yong Li1
1Institute of Biomaterials and Tissue Engineering and Fujian Provincial Key Laboratory of Biochemical Technology, College of Chemical Engineering, Huaqiao University, Xiamen, 361021, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|September 2, 2023
概括
这项研究引入了使用超临界CO2的2D MXene-Ti3C2Tx的新型无合成方法. 这种方法提高了材料性能,用于电磁干扰 (EMI) 屏蔽和超级电容器的应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 电化学 电化学 电化学
背景情况:
- 2D MXene-Ti3C2Tx对电子有希望,但传统合成使用危险的化学物质.
- 来自合成的基降低了Ti3C2Tx的特性,并阻碍了电子转移.
研究的目的:
- 为Ti3C2Tx开发一种温和的,无的合成方法.
- 为了评估无Ti3C2Tx在电子应用中的性能.
主要方法:
- 使用一种基于二氧化碳的超临界三元溶液 (scCO2/DMSO/HCl).
- 在温和条件下合成Ti3C2Tx (0.5M HCl,20MPa,32°C).
- 制造的无Ti3C2Tx薄膜用于电极和屏蔽应用.
主要成果:
- 无Ti3C2Tx电极在2mVs-1时达到320Fg-1的重力学电容.
- 对于厚度为2.5微米的薄膜,其显著的电磁干扰 (EMI) 屏蔽效率为53.12dB.
- 成功生产了无化物Ti3C2Tx,证实了其增强的特性.
结论:
- 超临界CO2方法提供了一种温和而实用的途径,可以实现无的Ti3C2Tx.
- 没有的Ti3C2Tx在超级电容器和EMI屏蔽方面表现出卓越的性能.
- 这种方法为MXene在先进电子设备中的应用开辟了新的途径.


