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              三元層狀MAX相新品推薦

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              發布時間:2019-03-22 09:50  

              MAX相的研究可追溯到20世紀60年代,Nowotny等人率先提出了三元過渡族金屬碳化物或氮化物的概念。2000年,Barsoum將此類材料統稱為“Mn+1AXn相”(簡稱MAX相)。其中M為過渡族金屬元素,A為主族元素,XC或者N。M、A、X在元素周期中的位置如圖1所示。

              MAX相的外觀形態主要有粉末、塊、薄膜三種。制備方法與其外觀形態有一定的關系。粉末狀的MAX相可以在高溫真空中制備;塊狀MAX相材料通過利用熱壓(HP)和熱等靜壓方法(HIP)得到;薄膜狀的MAX相材料則用PVD方法制備。工業化生產MAX相已有報道。相比之下,利用純凈粉末進行無壓燒結更適用于大規模工業化生產。

              MAX相材料綜合了陶瓷材料和金屬材料的許多優點,包括:

                       1.化學環境下的優異耐腐蝕性

                       2.非常好的高溫抗氧化性能

                       3.高機械強度

                       4.優異的耐熱沖擊性能

                       5.良好的電氣性能和熱性能

              同樣,利用MAX相中鈦碳化(Ti3AlC2)中Al片層和TiC片層間的弱結合,使用氫氟酸(HF)可以將鈦碳化鋁(Ti3AlC2)中的Al剝蝕而制備新型的二維碳化物,稱之為"MXene",其形貌與石墨烯類似。近年來,有關MXene在儲能、光電材料、傳感、生物醫藥等領域的應用均有報道。

              Ti3AlC2刻蝕后(單層)SEM

               MXene 

              Ti3AlC刻蝕后

              2019年5月10至12日,第二屆國際二維過渡金屬碳化物學術研討會(2nd International Conference on MXenes,網站 www.mxenes2019.org)將在北京化工大學召開。屆時將有國際、國內知名學者共同探討MAX相研究的最新進展。此外,新型的三元硼化物(MAB)及其過渡金屬二維硼化物(MBexe)的結構與性能研究正在逐步展開。

              福斯曼科技(北京)有限公司(Forsman Scientific (Beijing) Co., Ltd.)是國內最早研發、生產MAX相的企業之一。福斯曼不僅可以提供MAX相系列產品,如鈦碳化鋁(Ti3AlC2、Ti2AlC)、鈦碳化硅(Ti3SiC2)、鈦氮化鋁(Ti2AlN)、釩碳化鋁(V2AlC)、鉻碳化鋁(Cr2AlC)、鈮碳化鋁(Nb2AlC)、鉭碳化鋁(Ta2AlC),而且配套提供硼化鉻(CrB)。產品包裝從實驗室級別至工業大包裝,既支持前沿的科學研究,同時滿足工程應用需求。 

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              福斯曼正在進行論文獎勵活動,歡迎關注福斯曼科技公眾號(福斯曼),可通過“在線咨詢”進行咨詢。

              參考文獻

              【1】Bingqing Li, Zhenliang Yang, Mingfu Chu, Qiqi Huang, Zhiyi Wang, Rui Gao, Yi Zhong, Xuxu Liu, Limei Duan, Pengcheng Zhang, Ti3SiC2/UOcomposite pellets with superior high-temperature thermal conductivity, Ceramics International 44 (2018) 19846–19850

              【2】Haiming Zhang, Huimin Xiang, Fu-zhi Dai, Zhili Zhang, Yanchun Zhou, First demonstration of possible two-dimensional MBene CrB derived from MAB phase Cr2AlB2, Journal of Materials Science & Technology 34 (2018) 2022-2026

              【3】Kai Zheng, Xingli Zou, Xueliang Xie, Changyuan Lu, Shangshu Li, Electrosynthesis of Two-Dimensional TiC and C Materials from Ti3SiC2 in Molten Salt, Journal of The Electrochemical Society, 165 (5) D190-D195 (2018)

              【4】Miao Guo, Chengbin Liu, Zezhong Zhang, Jian Zhou, Yanhong Tang, and Shenglian Luo, Flexible Ti3C2Tx@Al electrodes with Ultrahigh Areal Capacitance: In Situ Regulation of Interlayer Conductivity and Spacing, Adv. Funct. Mater. 2018, 1803196

              【5】Renhao Dong, Tao Zhang, and Xinliang Feng, Interface-Assisted Synthesis of 2D Materials: Trend and Challenges, Chemical Reviews

              【6】Sheng Yang, Panpan Zhang, Faxing Wang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Martin R. Lohe, Paul W. M. Blom, and Xinliang Feng, Fluoride-Free Synthesis of Two-Dimensional Titanium Carbide (MXene) Using A Binary Aqueous System, Angewandte Chemie International Edition, 10.1002/anie.201809662 

              【7】Shuijing Suna, Zhenlang Xiea, Yurong Yanc, Songping Wua, Hybrid energy storage mechanisms for sulfur-decorated Ti3C2 MXene anode material for high-rate and long-life sodium-ion batteries, Chemical Engineering Journal 366 (2019) 460–467

              【8】Tengfei Li, Lulu Yao, Qinglei Liu, Jiajun Gu, Ruichun Luo, Jinghan Li, Xudong Yan, Weiqiang Wang, Pan Liu, Bin Chen, Wang Zhang, Waseem Abbas, Raheela Naz, and Di Zhang, Fluorine-Free Synthesis of High-Purity Ti3C2Tx (T=OH,O) via Alkali Treatment, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 6115-6119

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              【10】Zhiqiang Wang, Jinnan Xuan, Zhigang Zhao, Qingwen Li, and Fengxia Geng, Versatile Cutting Method for Producing Fluorescent Ultrasmall MXene Sheets, ACS Nano 2017, 11, 11559-11565

              【11】福斯曼科技(北京)有限公司,MAX相陶瓷材料,2016年出版

              【12】戰再吉,呂云巧,王文魁,三元層狀化合物MAX相的研究進展,燕山大學學報,2012,5:189-195

              【13】鄭麗雅,周延春,馮志海,MAX相陶瓷的制備、結構、性能及發展趨勢,宇航材料工藝,2013,6:1-12



              來源:福斯曼科技(北京)有限公司 

              Forsman Scientific (Beijing) Co., Ltd. 

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