
MXene是一种二维无机化合物,具有优异的导电性、催化性和吸附性能,可应用于储能、传感器、光电器件等领域。随着研究的深入和技术的进步,相信MXene将在未来的科学研究和实际应用中发挥更大的作用。
MXene是一种二维无机化合物,具有优异的导电性、催化性和吸附性能,可应用于储能、传感器、光电器件等领域。随着研究的深入和技术的进步,相信MXene将在未来的科学研究和实际应用中发挥更大的作用。
沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)的研究人员发现,该方法可以应用于称为MXene的电极替代材料。该方法可以应用于称为MXene电极替代材料。
近些年来,二维过渡金属碳化物/氮化物/碳氮化物(MXenes)由于其独特的层状结构、优异的化学稳定性、良好的导电性和较大的活性表面积,被认为是一种非常有潜力的电催化剂。为了进一步提高MXenes电催化剂的性能,研究人员提出了不同的改性策略如表面终端工程、异质界面工程、复合工程和缺陷工程等。其中,缺陷工程是利用本征缺陷或杂原子掺杂来干扰甚至打破MXenes纳米结构的原始分布,改善其化学和电学性能,已成为提高MXenes电催化性能的强有力的手段之一。
热电转换材料是一类将热能可以直接转换为电能的特殊能量转换材料,长久以来作为最稳定的可长期工作的主要电能产生方式,基于放射热同位素热效应的核电池在NASA长周期太空探索飞船中得到广泛应用,例如阿波罗登月飞船、旅行者号探测器以及卡西尼土星探测器等。目前,热电材料的转换效率一般都在5%以下,寻找热电品质因子更高的热电转换材料可以极大的提升热电转换效率。二维材料由于晶体结构受到空间维度缩减产生的限域效应影响,电子能带结构和声子热运输方面都表现出与传统三维晶体材料完全不同的属性,从而为进一步提升材料热电品质因子提供了更大的调控空间,成为热电材料研究领域国内外关注前沿。
奥地利维也纳工业大学(TU Wien)与普渡大学(Purdue University)、德国萨尔布吕肯大学(Saarbrücken University)、智利圣地亚哥大学(Universidad de Chile)等大学的科学家联合研究发现,MXene纳米材料可作为耐高温的固体润滑剂。研究人员在ACS Nano上的一篇论文中报告了MXene的显着特性。