MXene Frontier

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Adv. Mater. |“模板+液封”双剑合璧可控制备二维超薄Mo₂C及其析氢性能研究

1研究背景氢具有高能量密度和环境友好的特点,是一种很有前途的能源载体。电催化裂解水被认为是一种绿色、有效、可持续,但不够经济的制氢方式。为了加快缓慢的HER动力学,降低HER过电位,减少产氢所需的电能,需要高活性和稳定性的电催化剂。铂基材料通常被认为是最有效的HER电催化剂,但铂的高成本增加了制氢的成本,限制了其进一步的发展。因此,开发性能优良、催化活性高的无贵金属催化剂具有重要意义。二维过渡金属碳化物(2D
2023年2月21日
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Adv. Funct. Mater. |二维动态异质界面耦合赋予MXene额外锌离子存储

Mater.|基于MXene的新兴忆阻器在信息存储、神经形态计算和逻辑运算领域的应用进展
2023年2月4日
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Adv. Funct. Mater.|基于MXene的新兴忆阻器在信息存储、神经形态计算和逻辑运算领域的应用进展

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2022年12月5日
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Nat. Commun.|利用路易斯碱性卤化物同时调控MXene的层间距和表面基团

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2022年11月12日
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Nano Energy |MXene/rGO/PS多物理网络结构用作高性能压力传感器

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2022年11月11日
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ACS AMI吉林师范大学 - MXene材料联合实验室:压力诱导Ti₃C₂Tₓ MXene导电增强并加快锂离子电池的反应动力学

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2022年10月13日
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Chem. Eng. J.|吉林师范大学 - MXene材料联合实验室:离子预嵌入诱导MXene层间环境重构

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2022年10月11日
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Nat. Commun.|MXene的高温氧化瓶颈如何破解?---O₂分子竞争机制的引入

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2022年9月24日
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首本专注MXene的书籍|徐斌老师《MXene材料:制备、性质与储能应用》

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2022年9月24日
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Chem. Eng. J|MXene纳米片生物界面工程化——光热增强溶菌酶活性实现耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的高效杀菌

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2022年9月19日
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ACS Nano|MXene合成、稳定性和光催化应用综述

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2022年9月15日
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Nano Energy|分子焊接策略提升Nb₂C的碱金属离子存储倍率及循环稳定性

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2022年9月14日
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J. Mater. Chem. A|有机-无机杂化Ti₃C₂功能化纤维素基纺织品作为新兴可穿戴材料用于生物防护/热管理/EMI

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2022年9月7日
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J. Mater. Chem. A|插层与表面修饰的二维过渡金属碳氮化物Ti₃CNTₓ用于超快超级电容器

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2022年8月23日
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Adv. Sci.|大尺寸/高产率MXene材料的高效剥离策略--涡旋动能的高效利用

<u>Frontier</u>公众号邀请,作者提供了详细的LiF/HCl对MXene材料的制备介绍分析和制备心得。实验部分:原料选择对于制备MXene材料,原料的选择尤为重要。本文选用的原料为同一批次购买的商业Ti
2022年8月22日
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J. Electrochem. Soc.|了解成核过电位该如何测试吗?

随着放电的进行(Eworking-Ecounter
2022年8月20日
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J. Am. Chem. Soc.|Pt/MXene界面再创甲醇氧化新记录!

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2022年8月19日
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J. Colloid. Interface Sci.|皮芯型异质结构石墨烯/MXene纤维气凝胶用于持久高效电磁屏蔽和高温隔热

研究摘要过渡金属碳化物/氮化物(MXene)由于其金属性电导率、高比表面积、典型的层状结构、优异的分散性和高赝电容特性使得其在电化学储能、电磁屏蔽、催化和传感等领域具有广泛的应用前景。然而MXene表面丰富的含氧官能团极易造成其在环境中吸湿而造成氧化降解和性能衰退,这是目前MXene材料商业化应用的重要瓶颈之一。文献报道的抗氧化剂处理、共价交联策略和聚阴离子包裹策略虽然可以在一定程度上提高其环境稳定性,但是稳定剂的加入一方面会恶化MXene材料的高导电性,还会影响MXene材料和其他材料的兼容性。因此,在不恶化MXene固有性能的前提下,通过合理结构设计开发高耐久性MXene基功能材料具有重大意义。成果简介我最爱你的一刹那给你打电话你没接,等你看到来电提醒再打回来的时候很可能我就不爱你了。——暖小团近日,安徽工程大学郑贤宏副教授团队提出了一种高导电石墨烯包覆策略和湿法熔融组装策略,基于此构筑了一种皮芯型异质结构石墨烯/MXene纤维气凝胶,具有高效持久的电磁屏蔽性能、高疏水性、高导电性、高效油水分离特性和高温隔热性能。制备的纤维气凝胶的电磁屏蔽效能可高达83.3
2022年8月17日
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J. Adv. Ceram.|CdS/MoO₂@Mo₂C-MXene异质结的构建及光催化产氢性能

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2022年8月15日
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J. Mater. Chem. A|少层 V₂C MXene衍生的 3D V₃S₄纳米晶体功能化碳片(V₃S₄@C)促进多硫化

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2022年8月14日
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Adv. Energy Mater.|波型结构MXene薄膜消除金属锂负极中尖端放电效应

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2022年8月13日
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Nanomicro Lett.|二维MXene衍生的MQDs在催化反应中的竞争性优势

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2022年8月13日
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Nat. Commun.|界面作用/热拉诱导应力协同实现高密实性MXene纤维的可控构筑

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2022年8月13日
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Adv. Energy Mater.|波型结构MXene薄膜消除金属锂负极中尖端放电效应

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2022年8月12日
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Nanomicro Lett.|二维MXene衍生的MQDs在催化反应中的竞争性优势

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2022年8月11日
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Adv. Funct. Mater.|具有多级孔隙的垂直纱线阵列立体织物蒸发器实现高效持续水蒸发

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2022年8月5日
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Small|原位电合成高效MAX衍生物作为高效析氢反应催化剂

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2022年8月3日
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J. Mater. Chem. A | 二维碳化物/氮化物材料(MXenes)在热催化中的应用最新综述

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2022年8月2日
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会议日程|第四届国际二维过渡金属碳化物学术会议@东南大学

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2022年7月27日
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Energy Storage Mater. |MXene基微型超级电容器/电池最新综述

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2022年7月26日
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科技前沿|青岛大学朱玉坤副教授成功研发用于分解甲醛等气体污染物的可见光催化剂并实现成果转化

科技日报头版记者近日从青岛大学获悉,该校环境科学与工程学院杨东江教授团队的朱玉坤副教授在前期光催化剂的研究基础上,成功研发用于分解甲醛等气体污染物的可见光催化剂,并实现成果转化。传统光催化剂主要是以纳米二氧化钛为代表的半导体材料,在光的照射下,半导体材料发生光催化反应,产生出强氧化能力的空穴、羟基和超氧自由基等活性物质,可氧化分解有机化合物等,因而具有抗菌、除臭、自清洁和净化空气等功能。朱玉坤此前长期对光催化剂开展了研究,相关研究成果相继刊登在《德国应用化学国际版》《应用催化剂B:环境》和《材料科学与技术(英文版)》等期刊上。基于前期光催化剂的研究成果,朱玉坤又研发出用于分解甲醛等气体污染物的可见光催化剂。该光催化剂突破了传统氧化钛光催化剂仅在紫外光条件下响应的限制,在室内自然光和日光灯的照射下,即可实现甲醛的高效去除,有效改善室内空气质量。此外,该技术在实现分解甲醛的同时兼具抗菌功效,这对夏季高湿环境带来的霉菌滋生起到良好的抑制作用。同时,该催化剂具有绿色环保的优势,不会对人体和环境带来伤害和次生污染,可用于对建筑、汽车、船舶等领域的空气污染进行净化处理。END编辑丨闫俊杰文稿
2022年7月9日
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Energy Environ. Mater.|手风琴中的电荷均衡器——MXene改性层引起球形锂沉积

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2022年7月8日
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Coord. Chem. Rev.|MXene与金属硫族化物/氧化物复合的设计策略:超级电容器,二次电池与光/电催化

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2022年7月7日
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Chinese J. Catal.|MXene在电催化领域的应用: 改性和杂化

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2022年7月6日
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Mater. Today|MXenes在电池隔膜中的应用

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2022年7月5日
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J. Energy Chem.| La掺杂NiFe-LDH耦合MXene用于高效全解水

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2022年7月4日
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Green Energy Environ.|基于MXene材料的二氧化碳的捕集、传感和催化转化

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2022年7月3日
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Small|凝胶化辅助组装高强度与高性能自支撑MXene膜用于电磁屏蔽

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2022年6月30日
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Chem. Eng. J.|自组装钴掺杂NiMn-LDH)/V₂CTₓ MXene复合物具有先进的水系电化学储能特性

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2022年6月29日
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Nano Lett.|二维MOene: 从超导体到直接半导体与Weyl费米子

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2022年6月28日
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Coord. Chem. Rev.|面向高性能电催化剂:二维MXenes基纳米材料的活性优化策略

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2022年6月27日
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Energy Storage Mater.|MXene/rGO泡沫层间距调控用于多功能锌离子微电容器

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2022年6月24日
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Appl. Surf. Sci.|利用Nb₂CTₓ 还原性质制备锚定SnS纳米棒的Nb₂CTₓ 纳米框架用于钠离子电池

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2022年6月23日
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Nano Energy|一种基于人工突触的仿生柔性传入神经系统

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2022年6月22日
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Chem. Eng. J.|单分散MXene量子点边缘活性位点促进HER性能

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Nat. Commun.|MXene水凝胶基安全电子器件的结构−需求定制化设计

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Nanomicro Lett.|海胆状高性能吸波材料:仿生设计与制备 Ti₃C₂Tₓ@ZnO多级空心球及其吸波机理

近年来,日益增多的有害电磁污染加剧了对先进微波吸收材料的需求。巧妙的微观结构设计和合理的成分选择是实现高性能微波吸收剂构建的有效途径,仿生制造的发展则为其提供了新的策略。在自然界中,海胆是一种没有眼睛但具有“可视看见”能力的动物,这是由于海胆具有的由规则的刺和球形光敏体组成的特殊结构“放大”了它们接受光线的能力。海胆这种特殊的感光增强机制为利用海胆状微结构设计高效的微波吸收材料提供了灵感。Hierarchical
2022年6月18日