Como nuevo material bidimensional, el carbono/nitruro de metal de transición (MXENE) se ha informado por primera vez desde 2011, y ha atraído rápidamente la atención de los investigadores científicos debido a sus excelentes propiedades. Mxene está compuesto por n+1 capa de átomos de metal de transición (M) y n capa de átomos de carbono o nitrógeno (x), y su fórmula general se puede escribir como Mn+1xntx, donde n es 1, 2 o 3, que representa el Tipos de disposición atómica de tres materiales de mxeno, T se refiere al grupo funcional unido a la superficie del material. Debido a la rica composición química del sistema, se han preparado con éxito más de 30 tipos de mxeno, y los cálculos teóricos muestran que todavía hay muchos posibles mxene para desarrollar. Debido a las propiedades físicas y químicas únicas de Mxene, tiene amplias perspectivas de aplicación en catálisis, detección, almacenamiento de energía y otros campos. Los estudios han demostrado que el mxeno es propenso a la degradación oxidativa en el entorno natural, lo que limita el desarrollo de materiales de mxeno. El compuesto de mxene con otros materiales puede mejorar efectivamente la estabilidad ambiental de Mxene y ampliar aún más su rango práctico de aplicación. Entre ellos, el polímero tiene las ventajas de preparación simple, bajo precio y función ajustable, y la combinación de polímero y mxeno para preparar películas compuestas se ha convertido en uno de los puntos de acceso de investigación actuales, que se espera que realice la aplicación a gran escala de mxene de Mxene Materiales en producción industrial 
Figura 1. Resumen de los métodos de preparación y aplicaciones relacionadas de películas de mxeno/ polímero: el tamaño del gráfico circulares representa la proporción de artículos relacionados con métodos de preparación y aplicaciones prácticas en los trabajos publicados totales.
Recientemente, el equipo de investigación de Zhang Han, profesor distinguido de la Universidad de Shenzhen, publicó un documento titulado "Membranas mxene/ polímeros: síntesis, propiedades y aplicaciones emergentes" por primera vez resumió sistemáticamente la preparación, propiedades y aplicaciones prácticas de mxeno/ polímero Película (s. Esta revisión se divide en seis partes: (1) los métodos de síntesis del cuerpo de mxeno: grabado selectivo de precursores máximos o no max y método de crecimiento de CVD de abajo hacia arriba; (2) estudio sobre las propiedades de Mxeno: propiedades electrónicas, propiedades mecánicas y estabilidad; (3) Métodos de preparación de películas de mxeno/ polímero: filtración asistida por vacío (VAF), película de vertido de solución (DC), película de presión en caliente (HP), autoensamblaje de capa, electrohilado y deposición electroquímica, etc. (4) Propiedades de mxeno / Películas de polímero: propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades eléctricas y barrera de gas; (5) Aplicaciones prácticas de películas de mxeno/ polímero: medios de filtro, blindaje electromagnético, sensores, supercondensadores y nanogeneradores; (6) Desafíos y oportunidades para el desarrollo de películas de Mxene/ Polymer: el proceso de preparación de las películas de Mxene/ Polymer se resume para proporcionar ideas para el diseño de nuevas películas de Mxene/ Polymer. Por ejemplo, la preparación cuantitativa de películas de mxeno/ polímero se realiza agregando bloques de mxeno no interesados en el proceso de polimerización; Al establecer un modelo adecuado, se estudió el mecanismo de mxeno y polímero y se combinó con los resultados experimentales, se reveló el efecto del efecto sinérgico de mxeno y polímero en las propiedades de las películas de mxeno/ polímero. En la actualidad, el material TI3C2 relativamente maduro se usa principalmente en la preparación de películas de mxeno/ polímero. Teniendo en cuenta la diversidad de materiales Mxene, se puede explorar la introducción de otros elementos de los materiales Mxene, combinados con la versatilidad del polímero en sí, para lograr la preparación de películas de Mxene/ Polímero de alto rendimiento.
El documento de revisión se publicó recientemente en la Química de Materiales. El primer autor es el Dr. Lingfeng Gao, miembro postdoctoral de la Universidad de Shenzhen, y el autor correspondiente es Zhang Han, profesor distinguido en el Laboratorio Conjunto de Ciencia Optoelectrónica y Tecnología de Materiales bidimensionales en la Universidad de Shenzhen. Este trabajo ha sido apoyado por la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, la Fundación de Ciencias Postdoctorales de China, el Proyecto del Plan de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Guangdong y el Fondo de Innovación de Ciencia y Tecnología de Shenzhen.
