N氮掺杂mxenes-Ti2C/Nb2C/V2C/Ti3C2定制

齐岳供应N氮掺杂mxenes-Ti2C/Nb2C/V2C/Ti3C2定制

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2020-05-11 17:10:24
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产品简介

N氮掺杂mxenes-Ti2C/Nb2C/V2C/Ti3C2定制
西安齐岳生物科技有限公司可以提供推出一系列二维纳米材料:Mxene、过渡金属碳化物和氮化物(MXenes)

详细介绍

N氮掺杂mxenes-Ti2C/Nb2C/V2C/Ti3C2定制

氮掺杂mxenes
氮化mxene Ti2C-N
氮化mxene Nb2C-n
氮化mxene V2C-N
氮化mxene Ti3C2-N

西安齐岳生物科技有限公司可以提供推出一系列二维纳米材料:Mxene、过渡金属碳化物和氮化物(MXenes)、MAX相陶瓷材料;也提供MXene-氧化石墨烯、二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米颗粒复合材料、聚合物插层改性MXene/MAX材料、无机非金属插层MXenes基复合材料、金属氧/硫化合物插层MXenes基复合材料等一系列定制合成产品

N氮掺杂mxenes-Ti2C/Nb2C/V2C/Ti3C2定制 

产品描述:

虽然MXene材料理论电容量高,但是其潜在的层间储能空间并没有被*利用,其原因在于二维材料自身具有较大的表面能,片层间的聚集和堆叠难以避免,不利于电解液的传输,严重降低了MXene片层的电化学利用率。另外,MXene不规则的形状与较小片层尺寸,也使MXene之间存在较大的接触电阻,了MXene导电网络的形成。为了克服这一缺点,许多研究工作借鉴制备石墨烯杂化结构的方法,将MXene与聚合物(聚吡咯(PPy)、聚苯胺(PANI)、聚乙烯醇(PVA)、聚丙酰胺(PAM)、海藻酸钠(SA))、碳材料(graphene、CNT)和金属氧化物(Fe2O3、Cu2O、MnO2、TiO2、SnO2、LDHs)复合用于制备电容器的电极材料,但是这将使器件变厚,同时使MXene的导电性得不到发挥,降低了电容器的性能。为了进一步MXene材料的电化学性能,杂原子(氮、硫、磷)掺杂是一条行之的方法。前期对氮掺杂石墨烯的研究表明,石墨烯表面和边缘的吡啶N、吡咯N和石墨化N可以赝电容和导电性。另外,也有文献报道,N原子进入二氧化钛可以缩小在N掺杂TiO2光催化剂的带隙。因此,可以,N掺杂也有望调整MXene的电子结构,使其具有的电化学性能。,关于MXene在N掺杂方向的研究有溶剂热法、等离子处理法、微波辐照气相法和热处理法等。溶剂热法进行N掺杂往往会生成许多小分子副产物;利用等离子法进行N掺杂使MXene部分碳原子被氮原子取代,但这样做会其自身的稳定结构;采用微波辐照气相法进行N掺杂反应周期长、操作繁琐,不利于大规模制备;相比较而言,热处理法在氨气中进行掺杂,无副产物生成,易于控制。现有报道中热处理法制备N掺杂MXene过程中,为了掺氮,采用NH3、H2和Ar的混合气,并在600~1000℃下进行掺氮,H2属于易燃易爆气体,因而实际生产中存在隐患。因此,研究的N掺杂MXene的制备工艺,以及研究其在微型电容器领域的应用具有重要的现实意义。

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温馨提示:西安齐岳生物供应产品用于科研,不能用于人体(zhn2020.05.11)

 

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