碳化钛(Ti3C2Tx) MXene少层分散液(送滤纸)

货号:102508 编号:XFK04

CAS号:12363-89-2 规格:浓度:5mg/ml 片径:0.2-5μm 溶剂:水

包装:50ml 保质期:15天

保存条件:4℃冷藏避光AR保存

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产品名称

中文名称:碳化钛(Ti3C2Tx) MXene少层分散液(送滤纸)

英文名称:Ti3C2Tx (MXene)Few Layer Dispersion Solution


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:0.2-5μm

状态:黑色液体

层数:1-10层

浓度:常规5mg/ml,其他浓度可以定制(最高20mg/ml)

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。


使用说明

4℃干燥避光密封保存,N2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



应用于超高能量密度超级电容器的各相异性硼碳异质纳米片

文章内容概述
硼的理论比电容是石墨烯的4倍,在储能领域有着巨大的应用前景,然而其导电性差制约了硼的进一步发展。我们从设计硼纳米片有序纳微结构入手,以高效促进离子迁移、累积和电子传导为目标,在2D硼片层间,通过引入B-C化学键,原位桥接氮掺杂碳纳米片,形成硼-碳双层异质纳米片。相比于块状硼粉低比表面积、紧密堆垛结构和差的电导性,硼碳纳米片表现出大比表面积,高孔隙率和导电性,可增强界面耦合提高电荷转移,以及提供丰富的通道和表面,高效促进离子动力学扩散和存储。

创新点
本工作利用气相剥离的手段,在硼层间引入碳片,克服了硼层间导电性差的缺点,并且利用基于硼碳纳米片材料制备的柔性超级电容器具有超高的能量密度。将柔性超电与压力传感器集成到织物中,设计出可穿戴式储能-传感系统,该系统能实时稳定检测人体各种信号,例如手腕脉搏、心跳、手指、背部和颈部弯曲信号,为超级电容器在可穿戴领域的实际应用提供新途径。

产品使用感受
本篇工作中使用了先丰纳米提供的MXene二维材料(碳化钛少层分散液,产品编号XFK04 ),该产品分散性好,纯度高,非常适合科研工作,并且价格实惠,客服态度好,是一次非常愉悦的购买体验。

课题组研究方向
学校:南京工业大学 导师:陈苏
课题组研究方向包括光子晶体、量子点、水凝胶和超级电容器
使用先丰纳米产品发表的文章
Anisotropic Boron–Carbon Hetero-Nanosheets for Ultrahigh Energy Density Supercapacitors. Angewandte Chemie International Edition. 2020,59,2-12.

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