Porous Ti3AlC2 MAX phase enables efficient synthesis of Ti3C2Tx MXene

材料科学 MXenes公司 最大相位 烧结 多孔性 相(物质) 陶瓷 氮化物 碳化物 蚀刻(微加工) 化学工程 复合材料 纳米技术 冶金 图层(电子) 化学 有机化学 工程类
作者
Iryna Roslyk,Ivan Baginskiy,Veronika Zahorodna,Oleksiy Gogotsi,Stefano Ippolito,Yury Gogotsi
出处
期刊:International Journal of Applied Ceramic Technology [Wiley]
标识
DOI:10.1111/ijac.14671
摘要

Abstract MXenes, a large family of two‐dimensional carbides and/or nitrides, are among the most studied materials worldwide due to their great diversity of structures and compositions. Their unique properties find use in several applications. Typically, they are manufactured by selective wet‐chemical etching of layered MAX phase ceramics, which are produced nowadays primarily for MXene synthesis. However, the synthesis of MAX phases has not been changed since the time of their use in structural and high‐temperature applications, and it has not been optimized for MXene manufacturing. The main purpose of this study is to develop a porous Ti 3 AlC 2 MAX phase that can be easily ground into individual grains without time‐consuming, harsh, and tedious crushing and milling steps. Moreover, we also demonstrate the synthesis of highly porous Ti 3 AlC 2 from an inexpensive titanium sponge instead of a highly pure titanium powder and explain the mechanisms of reaction sintering and formation of porous MAX phase. MXene obtained from this MAX phase, Ti 3 C 2 T x , shows larger flake size and higher electrical conductivity in thin films, compared to the materials produced from the costly fine titanium powder. The proposed approach may apply to the synthesis of other MAX phases as well.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
ttt完成签到 ,获得积分10
4秒前
跪斗丶完成签到 ,获得积分10
12秒前
22秒前
S飞完成签到 ,获得积分10
23秒前
hakuna_matata完成签到 ,获得积分10
23秒前
25秒前
jeffrey完成签到,获得积分10
31秒前
38秒前
东方天奇完成签到 ,获得积分10
39秒前
CY.X完成签到 ,获得积分10
45秒前
wBw完成签到,获得积分10
46秒前
Dream完成签到 ,获得积分10
48秒前
xiaowuge完成签到 ,获得积分10
48秒前
勤奋小懒猪完成签到 ,获得积分10
49秒前
66完成签到,获得积分10
58秒前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
liberation完成签到 ,获得积分10
1分钟前
miemie66完成签到,获得积分10
1分钟前
芝麻完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
化学小学生完成签到,获得积分10
1分钟前
lin完成签到 ,获得积分10
1分钟前
孙雷完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Autin完成签到,获得积分10
1分钟前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
Biofly526完成签到,获得积分10
1分钟前
mmm完成签到,获得积分10
1分钟前
0x1orz完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
mmm发布了新的文献求助10
1分钟前
TiY完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2分钟前
初心路完成签到 ,获得积分10
2分钟前
狂野访曼完成签到,获得积分10
2分钟前
Changmo发布了新的文献求助10
2分钟前
凡凡的凡凡完成签到,获得积分20
2分钟前
高分求助中
请在求助之前详细阅读求助说明!!!! 20000
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 900
Yuwu Song, Biographical Dictionary of the People's Republic of China 700
Bernd Ziesemer - Maos deutscher Topagent: Wie China die Bundesrepublik eroberte 500
A radiographic standard of reference for the growing knee 400
Glossary of Geology 400
Additive Manufacturing Design and Applications 320
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2473681
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2138826
关于积分的说明 5450868
捐赠科研通 1862840
什么是DOI,文献DOI怎么找? 926240
版权声明 562817
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 495463