

碳化钛(Ti3C2Tx) MXene纳米片
货号:103949 编号:XFK41-1
CAS号:12363-89-2 规格:纯度:约74-81wt%
包装:500mg 保质期:90天
保存条件:常温干燥避光AR保存

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
状态:黑色粉末
纯度:约74-81wt%
主要成分:Ti3C2
片径:1-10um
备注:该产品较易分散
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
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为什么这么多人都在研究“光热材料”?
光热材料是把吸收的光能转变为热能的一类材料。随着光学技术的发展,光热材料在化工、能源、传感及生命健康领域应用日益广泛,成为材料科学研究领域不能忽视的一类新材料。
根据光与物质的相互作用机制及不同的热产生机制,可把光热机理分为3类, 即等离子体局部加热、非辐射弛豫和分子的热振动等。需要指出的是, 不是每种材料只能存在一种作用, 有些材料的光热机理可以是以上机理的复合。研究人员以光热效应的机理为基础, 已经发展了一系列具有良好光吸收能力和光热转换能力的光热材料, 其大致可分为无机材料和有机材料两类。
无机光热材料
无机材料的光热效应研究发展较早,也较为成熟。科研人员的关注方向主要包括基于等离子体局部加热机理的金属纳米材料、基于非辐射弛豫机理的金属氧化物半导体以及基于分子热振动机理的碳基材料等。其中金属材料的光热效应研究相对较早, 也是目前发展比较成熟的光热材料之一,这类金属主要有Au纳米材料、Ag纳米材料、Pt纳米颗粒、Al纳米颗粒、CuS纳米片等。
近年来, 研究人员发现, 一些窄带隙半导体材料体系内部也可以产生明显的热效应, 从而使得无机半导体材料成为了一种新型的光热材料。这类材料有Ti2O3纳米颗粒, 黑色 TiO2 , MoO3量子点和Fe3O4等金属氧化物半导体。
除此之外,以石墨烯为代表的碳基材料由于其共轭结构带来的强吸收能力, 从而具备高效的光热转换能力,如石墨烯,氧化石墨烯、碳纳米管、石墨、炭黑、碳点等材料也在近年来吸引着研究人员的目光。
有机光热材料
无机光热材料虽然研究较多,但是存在难以设计、生物相容性较差以及性能调控困难等问题, 研究人员又将目光投向有机材料领域。随着研究的开展, 越来越多具有优异光热性能的小分子染料、超分子复合物、共轭聚合物等被开发出来。
目前研究较为深入的有机小分子染料主要包括吲哚菁绿、普鲁士蓝、噻二唑衍生物等。普鲁士蓝在近红外区具有较强的吸收,其摩尔消光系数与纳米金处于同一个数量级,比碳纳米管、硫化铜等光热转换剂要高 2-3个数量级,具有良好的光热转换稳定性。
超分子复合物主要以卟啉环为代表,卟啉环是由双层卟啉分子和磷酸脂质体自组装构成的复合物,属于超分子自组装领域。卟啉环表现出极高的卟啉密度,从而产生较大的消光系数(2.9x109 M-1.cm-1)。有机共轭聚合物通常由有机小分子单体通过氧化聚合方式获得,最近的研究表明在近红外区域有中,有机共轭聚合物主要包括聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩和聚多巴胺。
光热材料的应用
随着光热效应研究的不断深入, 光热材料被应用到越来越多的领域。如生物医学中,光热材料应用较多的是在肿瘤治疗上,相较传统的手术、放疗、化疗等, 光热治疗通过尾静脉注射光热材料,利用靶向性识别技术将其聚集在肿瘤组织附近,并在外部光源(一般是近红外光)的照射下将光能转化为热能来杀死癌细胞, 使整个治疗过程对人体健康细胞的伤害更小。
在光热催化领域, 光热材料作为一种新颖的催化转化途径, 其优势不仅体现为可以利用太阳能等清洁能源, 减少了化石能源的消耗, 而且还可通过“光催化途径”和 “热催化途径”的协同作用, 实现一般情况下难以达到的催化效率,已经被广泛应用于 CH4的合成、CO2的还原、水的分解、NH3的合成等工业原料的催化转化。
此外,目前已经有诸多光热材料被应用于太阳能表面蒸发技术的研究,用于海水淡化,解决淡水短缺问题。不同于传统的太阳能蒸发水技术,基于光热材料的太阳能海水淡化技术可通过光热材料高效地将太阳能转化为热能,并将产生的热量锁定在水的表面,使表面水快速加热生成水蒸气(无需对整体水进行加热),因此其效率更高,有望应用于生产实际中。
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产品编号 | 产品名称 | 升温度数(实测数据) |
XFK01 | 碳化钛(Ti3C2Tx) MXene多层纳米片 | 52℃ |
XFK41-1 | 碳化钛(Ti3C2Tx) MXene纳米片 | 52℃ |
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XFM01 | 多壁碳纳米管 | 52℃ |
XFS22 | 超高纯大比表面积单壁碳纳米管 | 56℃ |
XFD01 | 双壁碳纳米管 | 52℃ |
XFP03 | 有序介孔碳CMK-3 | 41℃ |
XFP12 | 介孔碳球 | 38℃ |
XF207 | 黑磷纳米片分散液 | 40℃ |
XF283 | 紫磷晶体粉末 | 42℃ |
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