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MXene-Based Nanomaterials for Multifunctional Applications

MXenes公司 纳米技术 超级电容器 材料科学 表面改性 储能 可穿戴计算机 纳米材料 计算机科学 工程类 电化学 机械工程 化学 功率(物理) 物理 物理化学 电极 量子力学 嵌入式系统
作者
A.A.P.R. Perera,K.A.U. Madhushani,Buwanila T. Punchihewa,Anuj Kumar,Ram K. Gupta
出处
期刊:Materials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:16 (3): 1138-1138 被引量:88
标识
DOI:10.3390/ma16031138
摘要

MXene is becoming a “rising star” material due to its versatility for a wide portfolio of applications, including electrochemical energy storage devices, electrocatalysis, sensors, biomedical applications, membranes, flexible and wearable devices, etc. As these applications promote increased interest in MXene research, summarizing the latest findings on this family of materials will help inform the scientific community. In this review, we first discuss the rapid evolutionary change in MXenes from the first reported M2XTx structure to the last reported M5X4Tx structure. The use of systematically modified synthesis routes, such as foreign atom intercalation, tuning precursor chemistry, etc., will be further discussed in the next section. Then, we review the applications of MXenes and their composites/hybrids for rapidly growing applications such as batteries, supercapacitors, electrocatalysts, sensors, biomedical, electromagnetic interference shielding, membranes, and flexible and wearable devices. More importantly, we notice that its excellent metallic conductivity with its hydrophilic nature distinguishes MXene from other materials, and its properties and applications can be further modified by surface functionalization. MXene composites/hybrids outperform pristine MXenes in many applications. In addition, a summary of the latest findings using MXene-based materials to overcome application-specific drawbacks is provided in the last few sections. We hope that the information provided in this review will help integrate lab-scale findings into commercially viable products.
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