

碳化钛Ti3C2Tx MXene单层分散液(送滤纸)
货号:103898 编号:XFK41
CAS号:12363-89-2 规格:浓度:0.5mg/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

产品名称
中文名称:碳化钛Ti3C2Tx MXene单层分散液(送滤纸)
英文名称:Ti3C2Tx MXene monolayer 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
状态:黑色液体
片径:0.1-1.5 um (TEM)
单层率:~50%
浓度:0.5mg/ml(10mg/mL以下,可定制浓度)
溶剂:水(可定制溶剂,乙醇、DMF、NMP)
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。
使用说明
4℃避光密封保存,氩气保护,最长保存期限半个月,开封后建议一周内用完。
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


盘点4种用作透明导电薄膜的纳米材料
透明导电薄膜是一种同时兼具高光学透过率和低电阻率的电极材料,广泛应用于显示、太阳能电池及发光二极管等领域。氧化铟锡作为最常见的透明导电薄膜材料已经在工业界大规模使用,但仍存在一些缺点,如透射率和电导率较低,不能承受弯曲和拉伸等,从而限制了其在柔性可穿戴器件领域的使用。本期为你介绍4款有望替代ITO的新型纳米材料,一起看下去吧~
一、银纳米线
近年来,银纳米线作为一种一维金属纳米结构材料引起了人们的广泛关注,并显示出取代传统电子材料的潜在趋势。银纳米线具有优异的导电性、透明性、机械性能和在溶液中良好的可操作性,作为导体或电路印刷在一些柔性电子器件中,显示出88%-91%的透过率,在一些研究中甚至与ITO相当。此外,银纳米线薄膜低电阻的特性,可以提供高度灵敏的触控效果,使用户体验更加顺畅。目前,银纳米线已经成为替代ITO的潜在材料,甚至在某些应用上已经超过ITO。
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二、MXene
MXene是一种新型的二维材料,具有出色的电子和光学特性,在光电器件中发挥丰富的作用,例如作为透明电极、肖特基接触、光吸收体和等离子体材料等。并且MXene材料可以通过旋涂,滴涂,喷涂,喷墨印刷等方法进行溶液加工,有望实现大规模、低成本光电器件制造。据报道,单层Ti3C2Tx纳米片在可见光区的透光率约为97%,具有金属导电性和亲水性,可通过溶液加工法制备MXene导电薄膜,在透明电子领域中具有极大的应用前景。
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三、石墨烯
石墨烯透明导电薄膜具有较高的导电性和透过率,将其附着在柔性透明基体表面,即形成柔性可弯折的石墨烯透明电极材料,被认为是替换目前ITO薄膜最具有潜力的透明导电薄膜材料,在显示领域具有巨大的应用潜力,可用于触摸板、柔性液晶面板、太阳能电池及OLED照明。
目前制备石墨烯透明导电薄膜的方法较多,主要包括真空抽滤法、旋转涂覆法、喷射涂覆法、自组装法、化学气相沉积法等,并且可以将其沉积或转移到不同的基底上,如SiO2/Si、玻璃、石英、PET等。
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四、碳纳米管
碳纳米管透明导电薄膜具有机械性能稳定、灵活和可伸缩的特点,同时对各种化学和特殊的电光学性能基底有着高附着性。目前制备柔性碳纳米管透明导电薄膜的方法较多,主要分为湿法和干法制备。湿法合成主要指采用碳纳米管分散溶液进行薄膜制备,包含真空抽滤转移法、喷涂法、旋涂法、提拉法等;干法制备包括气溶胶直接合成法、超阵列提拉法等。其中,单壁碳纳米管(SWCNT)相互搭接形成的二维网络结构具有柔韧、透明、导电等特点,可以用于触控屏、平板显示器、光伏电池等领域。
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