Jilin 11 Technology Co.,Ltd

Jilin 11 Technology Co.,Ltd

MXENES ở biên giới của thế giới vật liệu 2D

2022 10/11

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Yury Gogotsi, và Học viện Vật liệu nano Drexel, Đại học Drexel, Philadelphia, PA 19104, Hoa Kỳ E-mail: gogotsi@drexel.edu

Tóm tắt: Họ của các cacbua kim loại chuyển tiếp 2D và nitrids (MXENES) đã mở rộng nhanh chóng kể từ khi phát hiện ra Ti3C2 vào năm 2011 [1]. Khoảng 30 mxen khác nhau đã được tổng hợp, và cấu trúc và tính chất của nhiều mxen khác đã được dự đoán bằng cách sử dụng các tính toán lý thuyết chức năng mật độ (DFT) [2]. Hơn nữa, sự sẵn có của các giải pháp rắn trên các vị trí M và X, kiểm soát các kết thúc bề mặt và việc phát hiện ra các MXen-M được đặt hàng (ví dụ, MO2TIC2) cung cấp khả năng tổng hợp hàng chục cấu trúc riêng biệt mới. Bài thuyết trình này sẽ mô tả hiện đại trong quá trình tổng hợp MXENES. Delamination vào các mảnh 2D một lớp và lắp ráp thành các bộ phim và cấu trúc 3D, cũng như các tính chất của chúng sẽ được thảo luận. Các mối quan hệ tổng hợp cấu trúc của MXENE sẽ được giải quyết trên ví dụ về Ti3C2 và các MXen được phát triển gần đây. Hóa học đa năng của gia đình MXENE làm cho các thuộc tính của chúng có thể điều chỉnh cho nhiều ứng dụng khác nhau [3]. Các men oxy hoặc hydroxyl bị chấm dứt, chẳng hạn như Ti3C2O2, đã được chứng minh là có các lớp kim loại chuyển tiếp có khả năng oxi hóa khử trên bề mặt và cung cấp sự kết hợp của độ dẫn điện tử cao với tính ưa nước, cũng như vận chuyển ion nhanh [4]. Điều này, trong số nhiều đặc tính thuận lợi khác, làm cho gia đình vật chất hứa hẹn các ứng cử viên lưu trữ năng lượng và các ứng dụng điện hóa liên quan [5], nhưng các ứng dụng trong plasmonics, điện phân, cảm biến sinh học, tinh chế/khử muối và các lĩnh vực khác cũng thú vị như nhau. Cụ thể, các ứng dụng che chắn điện từ và ăng -ten của mxen sẽ được giải quyết

11TÀI LIỆU THAM KHẢO: [1] M. Naguib, et al., Tinh thể nano hai chiều được sản xuất bằng cách tẩy da chết của Ti3ALC2, Vật liệu tiên tiến, 23, 4248 (2011). . . . . Tiểu sử: Tiến sĩ Yury Gogotsi là Giáo sư Đại học xuất sắc và Charles T. và Ruth M. Bach Giáo sư Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu tại Đại học Drexel. Ông cũng là giám đốc của Viện Vật liệu nano AJ Drexel. Ông đã nhận được MS (1984) và Tiến sĩ (1986) từ Kiev Polytechnic và bằng DSC từ Viện Hàn lâm Khoa học Ukraine năm 1995. Nhóm nghiên cứu của ông làm việc trên các cacbua 2D, cacbon cấu trúc nano và các vật liệu nano khác cho năng lượng, nước và các ứng dụng sinh học. Ông được công nhận là nhà nghiên cứu được trích dẫn cao và trích dẫn được lãnh đạo bởi Thomson Reuters/Clarivate Analytics (H-index vượt quá 100). Ông đã nhận được nhiều giải thưởng cho nghiên cứu của mình bao gồm Giải thưởng Hiệp hội Carbon châu Âu, Giải thưởng S. Somiya từ Hiệp hội Nghiên cứu Vật liệu Quốc tế, Giải thưởng Nano Energy từ Elsevier, Giải thưởng công nghệ nano quốc tế (Rusnanoprize), Giải thưởng R & D 100 từ Tạp chí R & D (hai lần) . Ông đã được bầu làm thành viên của Hiệp hội tiến bộ khoa học Hoa Kỳ (AAAS), Hiệp hội nghiên cứu vật liệu, Hiệp hội Gốm sứ Hoa Kỳ, Hiệp hội Điện hóa, Hiệp hội Điện hóa Quốc tế, Hiệp hội Hóa học Hoàng gia, Hiệp hội Nanosmat, cũng như Học viện Thế giới Học viện Gốm sứ và Thành viên của Học viện Khoa học Châu Âu. Ông cũng phục vụ trong Hội đồng quản trị MRS và đóng vai trò là Phó biên tập viên của ACS Nano