N氮摻雜mxenes-Ti2C/Nb2C/V2C/Ti3C2定制
氮摻雜mxenes
氮化mxene Ti2C-N
氮化mxene Nb2C-n
氮化mxene V2C-N
氮化mxene Ti3C2-N
西安齊岳生物科技有限公司可以提供推出一系列二維納米材料:Mxene、過渡金屬碳化物和氮化物(MXenes)、MAX相陶瓷材料;也提供MXene-氧化石墨烯、二維過渡族金屬碳(氮)化物與納米顆粒復(fù)合材料、聚合物插層改性MXene/MAX材料、無機非金屬插層MXenes基復(fù)合材料、金屬氧/硫化合物插層MXenes基復(fù)合材料等一系列定制合成產(chǎn)品
N氮摻雜mxenes-Ti2C/Nb2C/V2C/Ti3C2定制
產(chǎn)品描述:
雖然MXene材料理論電容量高,但是其潛在的層間儲能空間并沒有被*利用,其原因在于二維材料自身具有較大的表面能,片層間的聚集和堆疊難以避免,不利于電解液的傳輸,嚴(yán)重降低了MXene片層的電化學(xué)利用率。另外,MXene不規(guī)則的形狀與較小片層尺寸,也使MXene之間存在較大的接觸電阻,了MXene導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)的形成。為了克服這一缺點,許多研究工作借鑒制備石墨烯雜化結(jié)構(gòu)的方法,將MXene與聚合物(聚吡咯(PPy)、聚苯胺(PANI)、聚乙烯醇(PVA)、聚丙酰胺(PAM)、海藻酸鈉(SA))、碳材料(graphene、CNT)和金屬氧化物(Fe2O3、Cu2O、MnO2、TiO2、SnO2、LDHs)復(fù)合用于制備電容器的電極材料,但是這將使器件變厚,同時使MXene的導(dǎo)電性得不到發(fā)揮,降低了電容器的性能。為了進一步MXene材料的電化學(xué)性能,雜原子(氮、硫、磷)摻雜是一條行之的方法。前期對氮摻雜石墨烯的研究表明,石墨烯表面和邊緣的吡啶N、吡咯N和石墨化N可以贗電容和導(dǎo)電性。另外,也有文獻報道,N原子進入二氧化鈦可以縮小在N摻雜TiO2光催化劑的帶隙。因此,可以,N摻雜也有望調(diào)整MXene的電子結(jié)構(gòu),使其具有的電化學(xué)性能。,關(guān)于MXene在N摻雜方向的研究有溶劑熱法、等離子處理法、微波輻照氣相法和熱處理法等。溶劑熱法進行N摻雜往往會生成許多小分子副產(chǎn)物;利用等離子法進行N摻雜使MXene部分碳原子被氮原子取代,但這樣做會其自身的穩(wěn)定結(jié)構(gòu);采用微波輻照氣相法進行N摻雜反應(yīng)周期長、操作繁瑣,不利于大規(guī)模制備;相比較而言,熱處理法在氨氣中進行摻雜,無副產(chǎn)物生成,易于控制。現(xiàn)有報道中熱處理法制備N摻雜MXene過程中,為了摻氮,采用NH3、H2和Ar的混合氣,并在600~1000℃下進行摻氮,H2屬于易燃易爆氣體,因而實際生產(chǎn)中存在隱患。因此,研究的N摻雜MXene的制備工藝,以及研究其在微型電容器領(lǐng)域的應(yīng)用具有重要的現(xiàn)實意義。
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溫馨提示:西安齊岳生物供應(yīng)產(chǎn)品用于科研,不能用于人體(zhn2020.05.11)