碳化钛(Ti3C2Tx) MXene薄层分散液(送滤纸)

货号:102510 编号:XFK05

CAS号:12363-89-2 规格:浓度:2.5mg/ml 溶剂:水

包装:50ml 保质期:15天

保存条件:常温干燥避光AR保存

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产品名称

中文名称:碳化钛(Ti3C2Tx) MXene薄层分散液(送滤纸)

英文名称:Ti3C2Tx (MXene) Thin Layer Dispersion


产品概述

新型二维纳米材料MXene,是利用MAX相中A片层与MX片层之间的弱结合力,选用合适的刻蚀剂(如HF、LiF+HCl、NH4HF2等)将MAX相中的A原子层剥蚀而制备的一种新型碳/氮化物二维纳米层状材料,兼具良好的导电性和亲水性,成功合成了Ti3C2Tx、V4C3Tx、Nb2CTx和Ti2CTx等多种二维MXene材料。其通式可表示为Mn+1XnTx,其中Tx表示MXene由化学刻蚀前驱体MAX相而产生的附着在其表面的官能团(-OH、-F、-O和-Cl等)。采用超声破碎或球磨的方式可以将多层MXene剥离成单层MXene纳米片,其形貌与石墨烯类似。


技术参数

片径:0.2-5 um(TEM)

状态:黑色液体

层数:1-5层

浓度:常规2.5mg/ml,其他浓度可以定制(最高20mg/ml)

厚度:~1-5 nm(AFM)

溶剂:水、N-甲基吡咯烷酮、N,N-二甲基甲酰胺


产品特点

先丰目前提供多种MAX相和MXene纳米片,如Ti3AlC2、Ti2AlC、Nb2AlC和Ti3C2Tx、Ti2CTx、Nb2CTx、V4C3Tx、Ti3CN等。以Ti3AlC2为例,有手风琴状(HF刻蚀)和粘土状(LiF+HCl刻蚀)的多层MXene纳米片、也有通过超声剥离的单层(~1nm)、薄层(1-5nm)和少层(1-10nm)MXene纳米片以及分散液。 

1、尺寸厚度可调:可以提供不同片径以及厚度的MXene纳米片;

 2、良好的亲水性:表面官能团丰富,在水溶剂中具有良好的分散性; 

3、良好的导电性:由碳层和过渡金属层交替组成,赋予了MXene良好的导电性和赝电容特性;

 4、二维层状结构:比表面积大,表面反应活性位点多,催化性能优异。


应用

1、传感领域:MXene具有大的比表面积反应活性位点,有利于气体在材料表面吸附反应,可以用于检测甲烷、硫化氢、氨气等气体,也可以用于生物化学传感领域。 

2、催化领域:表面官能团丰富,禁带宽度可调,被广泛用于光/电催化降解污染物、水解制氢和还原二氧化碳。 

3、生物医药领域:MXene在近红外区域有着良好的吸收能力,可以做为光热转换试剂用于生物治疗;也可以负载药物用于药物递送提高治疗效率。 

4、储能领域:独特的二维层状结构可以作为电极材料应用到锂离子和钠离子电池,同时MXene具有良好的稳定性和高电导率,也被用于超级电容器和燃料电池中。 

5、电磁吸收和屏蔽领域:由于MXene兼具优异的金属导电性、亲水性、柔韧性和易于涂层的能力,将其添加到聚合物中做成薄膜,可实现电磁吸收和屏蔽效应。


其他信息

如您想了解更多产品详情,可拨打电话025-68256996,您也可以发送邮件到sale@xfnano.com咨询













垂直取向Ti3C2Tx-MXene高性能电动能转换膜

文章内容概述:
报道了具有超快渗透性和高离子选择性的垂直取向MXene膜(VMM),其渗透率比大量研究的水平堆叠MXene膜(HMM)高数千倍。VMM可以实现8.17 A m-2的高电流,由液压驱动,大大优于所有现有材料。理论分析和数值计算表明,VMM中超快速传输的潜在机理源于明显的短迁移路径、离子迁移过程中的低能量损失以及膜表面上较大的有效入口面积。膜中2D薄片的取向是现有文献中一个长期被忽视的因素,被认为是2D多孔膜性能的重要决定因素。这些理解可以极大地促进电动能量转换设备的开发,并为高性能2D材料带来先进的设计策略。
创新点:
垂直取向MXene膜(VMM)在电动能量转换中具有高性能。与水平堆叠MXene膜(HMM)相比,垂直定向的单向薄层可实现超快的离子渗透。VMM实现25 mW m-2的高功率密度,在电动能量转换方面,其性能大大优于已报道的材料。数值计算和理论分析阐明了VMM中超快速离子传输的起源,包括传输路径短,离子迁移过程中能量损失低以及膜表面的可达面积大。
产品使用感受:
本文所使用产品为先丰纳米提供的碳化钛MXene薄层分散液(浓度2.5mg/ml,片径2-5μm,规格20ml),货号102515(XFK05 碳化钛(Ti3C2Tx) MXene薄层分散液)。所提供的MXene分散液质量很高,制成的膜性能完全符合我们实验的要求,在SEM等表征手段下,显示出极高的水准,所得到的表征结果和实验数据令人满意。并且试剂的订购、发货和配送过程都很严谨、细致。商家的售后服务也做得很棒,客服人员有问必答,解答十分专业。

课题组方向:
厦门大学能源学院曹留烜(副教授)课题组,主要利用辐照技术进行材料改性、降解气体污染物、制备纳米多孔膜材料,并基于纳米多孔膜材料进行海水淡化,污水处理等领域的研究。
使用先丰产品发表的文章
Vertically-Oriented Ti3C2Tx MXene Membranes for High Performance of Electrokinetic Energy Conversion,ACS Nano 2020, 14, 16654-16662

 

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