一种导电基底上垂直生长MXene的方法,包括:(1):选取导电基底,进行预处理;(2):将步骤(1)处理后的导电基底浸在MXene分散液中,使导电基底与MXene分散液充分接触;(3):将步骤(2)处理后的导电基底进行冷冻干燥处理,所述冷冻干燥处理按照如下实施:①梯度冷凝:取结构如图所示的梯度冷凝模具,将梯度冷凝模具部分浸在冷凝介质中,确保整个长方体模块A及部分楔形模块B与冷凝介质直接接触,且楔形模块C不与冷凝介质直接接触,将导电基底置于楔形模块C上,在冷凝介质中冷冻1~20min,获得冻结好的导电基底;②将冻结好的导电基底转移至冷冻干燥机中,进行后续升温干燥操作,获得MXene基导电基底,其中MXene以垂直排列的方式生长在导电基底表面。
📄 2019108912639
📂 C01B32_90
👤 浙江工业大学
📅 2019-09-20
本发明涉及材料科学工艺技术合成领域和电化学技术科学领域,具体涉及一种多羟基官能团Ti3C2Tx的制备方法。所述方法包括对Ti3AlC2粉末以碱性溶液为预刻蚀溶剂进行预刻蚀得到产物A,对预刻蚀产物A再刻蚀,经过离心,洗涤、干燥,得到多羟基功能化的Ti3C2Tx,通过两步法利用碱性溶液预刻蚀剥离部分Al原子抢占活性位点,再氢氟酸刻蚀达到多羟基的目的。通过分步刻蚀法处理得到的Ti3C2Tx,具有较高的羟基官能团含量,提高了Ti3C2Tx活性位点的反应性和电化学性能。本发明提出的多羟基Ti3C2Tx的制备方法,具有操作简单快捷、合成效率高、过程可控且成本低的特点。
📄 2019111359951
📂 C01B32_921
👤 燕山大学
📅 2019-11-19
本发明公开了一种单片层MXene的制备方法及其用于制备混合基质膜的用途,单片层MXene(u‑Ti3C2Tx)由氢氟酸和Ti3AlC2反应,并将所得的产物以黄腐酸钾溶液作为分散剂、超声分散得到。本发明利用黄腐酸钾盐分子结构,撑大b‑Ti3C2Tx的层间距,并能够增加每层粒子的表面电势,提高粒子间的静电排斥作用,大大提高了u‑Ti3C2Tx的得率;其次,利用u‑Ti3C2Tx末端丰富、高纵横比等特点制备的基于MXene的混合基质膜合,成方法简单,成本低廉,并且具有优异的OSN性能,力学性能和热稳定性能。
📄 2022112996094
📂 C01B32_90
👤 华侨大学
📅 2022-10-24
本发明公开了一种自粘贴的多功能MXene涂层纺织材料和应用,涉及纺织材料技术领域,其中,一种自粘贴的多功能MXene涂层纺织材料,包括:无尘纸;所述无尘纸上依次涂覆有MXene涂层和PDMS涂层;所述无尘纸相对的两侧边缘依次涂覆有所述MXene涂层、电极层和所述PDMS涂层,所述电极层包括银膏和粘附在所述银膏上的铜线电极;所述MXene涂层为X次浸涂处理形成的涂层,其中X为大于1或等于1的整数。本发明用于解决现有的可穿戴电子设备所使用的材料与皮肤接触的贴合度较差的技术问题。
📄 2022111453230
📂 D06M11_74
👤 广东工业大学
📅 2022-09-20
本发明提供一种储能Nb2AlC/Nb2C MXene异质结光催化剂及其制备方法和应用,属于MXene基光催化功能材料领域,将Nb2AlC用HF溶液进行选择性刻蚀,之后将所得的产物分离后干燥,得到Nb2AlC/Nb2C MXene异质结光催化剂。Nb2AlC和Nb2C MXene协同的双LSPR效应使其在紫外‑近红外光范围有光吸收,提高了光热催化还原二氧化碳的转化率。
📄 2023108755418
📂 B01J27_22
👤 陕西科技大学
📅 2023-07-17
本发明公开了一种高选择性制备糠醛的MXene基催化剂的制备方法。主要包括如下步骤:将多层碳化钛MXene分散于水中,得到分散液A。向分散液A加入氯铱酸,加入1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐,同时进行超声分散,得到分散液B。调节分散液B的pH为10~12,反应1~5h,然后过滤、洗涤、干燥得到表面碱性常数Kb和酸性常数Ka之比为1.0~2.0:1,30~250nm孔径结构的MXene基催化剂。本发明以氯铱酸为活性金属原料,层状MXene为催化剂骨架,合成用于高选择性制备糠醛的MXene基催化剂,具有制备工艺简单,生物质热解液体产物中糠醛选择性和收率高,易于大规模生产等优点。
📄 2020108253013
📂 B01J27_22
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-08-17
本发明公开了一种羧芳基功能化的MXene材料,具有Mn+1Xn-Ph(COOH)2结构;其中,所述的M为第IIIB、IVB、VB、VIB、VIIB族中的任意一种或至少两种金属元素;X为C、N元素中的任意一种或两种的组合;n为1、2或3。该羧芳基功能化的MXene材料与重金属络合能力强,并且可以催化芳基硼酸合成酚的反应,避免了双氧水的使用,提高合成方法的安全性。本发明还公开了该羧芳基功能化的MXene材料的制备方法,MXene材料经碱水解后与氨基苯二甲酸进行重氮化反应,得到羧芳基功能化的MXene新材料。制备工艺简单易行,条件温和。本发明还公开了羧芳基功能化的MXene材料在废水净化、催化芳基硼酸原位羟基化合成酚中的应用。本发明还公开了一种羧芳基功能化的MXene材料负载型钯催化剂及其制备方法和应用。
📄 2020101222870
📂 B01J31_04
👤 合肥九州龙腾科技成果转化有限公司
📅 2020-02-26
本发明提供了一种α‑Fe2O3/LaFeO3/g‑C3N4/MXene材料及其制备方法和应用,属于光催化技术领域。本发明将两个窄带隙半导体(LaFeO3和α‑Fe2O3)与一个宽带隙半导体(g‑C3N4)复合,构成双异质结,不仅可以拓宽太阳光的响应范围,还能促进光诱导电子和空穴的分离以及提高氧化还原能力,同时在材料表面复合类金属MXene材料,既增加了材料的导电性,又分离了光生载流子,大大提升了整个体系的光催化性能。作为光催化剂用于处理污染废水,具有优异的去除有机污染物及重金属离子的能力,如对亚甲基蓝、罗丹明B、盐酸四环素和重金属六价铬等均具有较好的去除效果。
📄 2021113957162
📂 B01J27_24
👤 长春大学
📅 2021-11-23
本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及一种二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硅颗粒复合材料及制备和应用。该复合材料由二维过渡族金属碳(氮)化物纳米片与纳米硅颗粒均匀分散复合而成,将二维过渡族金属碳(氮)化物纳米片悬浮液与纳米硅悬浮液按比例混合,超声混合均匀后,经真空抽滤得到柔性复合薄膜或冷冻干燥得到复合粉末,通过改变两者比例可以调控复合材料的导电性,柔性复合薄膜无需引入粘结剂和导电剂即可直接作为锂离子电池的负极。复合材料显著改善了纳米硅颗粒导电性的不足,缓解了在循环过程中锂离子嵌入和脱嵌时的体积变化。本发明制备简单、安全高效、成本低廉,二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硅颗粒复合材料作为锂离子电池负极材料具有良好的应用前景。
📄 201710661360X
📂 H01M4_36
👤 南京工业大学
📅 2017-08-04
本发明公开了一种巯芳基功能化的MXene材料,简称为巯芳基‑MXene材料,具有Mn+1Xn‑(Ph‑SH)结构;其中,所述的M为第IIIB、IVB、VB、VIB、VIIB族中的任意一种或至少两种金属元素;X为C、N元素中的任意一种或两种的组合;n为1、2或3。巯芳基作为表面基团增强了MXene材料的抗氧化性能和结构稳定性;提高了MXene材料与还原产物Cr3+的结合能力;同时,降低了MXene材料在废水中溶解度,有利于MXene材料与水溶性溶剂的分离。本发明还公开了一种巯芳基‑MXene材料负载型钯催化剂。巯芳基提高巯芳基‑MXene材料负载型钯催化剂对有机反应底物的吸附能力,有利于巯芳基‑MXene材料与有机反应底物结合,从而提高催化剂活性。
📄 2020101221295
📂 C07C321_26
👤 淮阴师范学院
📅 2020-02-26