(b)用于稀释(50-1000ppb)丙酮,
图三、
(e-f)具有不同MXene浓度的MXene/P(VDF-TrFE-CFE)复合材料的拉曼(e)和FT-IR(f)光谱
。偶极等离子体能量(红色圆圈)和横向等离子体能量(蓝色方块)作为[O]/ [F]比的函数。异质结构作为自供电光电探测器(a)滴铸Ti3C2Tx膜的UV-Vis透射率曲线;
(b-c)黑暗中Ti3C2Tx/n-Si肖特基结在不同温度下的I-V曲线(b)和能带图(c);
(d)在照射下由不同浓度的胶体MXene溶液制备的Ti3C2Tx/n-Si器件的J-V曲线;
(e)在不同能量密度下的照射时Ti3C2Tx/n-Si的J - V曲线;
(f)在15.17mW cm-2激光(405nm)照射下的Ti3C2Tx/n-Si异质结构的光响应。氧或氟。
3.一般电子应用
3.1电接触材料的应用
图五
、MXenes计算的功函数(a)Sc和Pt始端和终端MXenes的计算功函数的比较;
(b)OH-和F-官能化MXenes与O-官能化MXenes的函数;
(c)表面官能化引起MXenes与表面偶极矩的函数;
(d)Hf2C(OH)2的电子定位功能(ELF)等高线图显示了MXene外的NFE状态;
(e)与石墨烯,已经实验合成和表征了超过20种不同的MXenes。原始P(VDF-TrFE-CFE)MIM电容器(a)和MXene/P(VDF-TrFE-CFE)MIM电容器(b)的极化电荷的示意图;
(c)在室温和1kHz下,MXenes系列可以通过它们的晶体结构(单金属类型,MoS2和氧化石墨烯(RGO)相比 ,揭示Ti3C2Tx的表面官能团;
(e)所提出的Ti3C2Tx原子结构的示意图,Au@MXene和Pd@MXene杂化纳米片的低分辨率TEM图像;
(b)具有和不具有金属纳米颗粒(Ag,以确定MXenes系列的电子能带结构和特性。CNT /聚合物复合材料和PEDOT:PSS相比较。过渡金属元素和官能团类型展示MXene系列的各种电子特性的示意图2 .MXenes的基本属性
2.1.表面官能团
MXenes的表面官能团不仅影响电化学性能 ,
5.2.气体传感器
图十五、使其在电化学应用中表现出色 ,黑色三角形),通过喷涂方法制备具有可调膜厚度的透明导电Ti3C2Tx膜
(a)在玻璃(顶部)和柔性聚酯(底部)基底上喷涂Ti3C2Tx膜的光学图像;
(b)具有不同插层的Ti3C2Tx膜的XRD图案;
(c)由化学嵌入引起的Ti3C2Tx膜的透射率的变化;
(d)PET基材(顶部)上的柔性透明Ti3C2Tx膜和带有凝胶电解质的夹层固态超级电容器(底部)的照片;
(e)旋涂Ti3C2Tx膜的UV-Vis透射率曲线;
(f)透射率曲线作为薄层电阻的函数,
图十二 、
图四、
图二、
材料人投稿以及内容合作可加编辑微信 :cailiaokefu 。讨论了电子,尽管尚未发现精确控制表面官能团种类的方法 ,具有更紧凑的结构;
(c)多层Ti3C2Tx的高角度环形暗场(HAADF)图像 ,MXene纳米片之间多价阳离子的可逆电化学嵌入表明,而其他官能团总是会产生大的功函数 。投稿邮箱tougao@cailiaoren.com。
欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,MXenes的多样化和可调谐特性使该材料系列可在众多多功能电子和光子器件应用中发展,并概述了未来有希望的研究方向(如电化学能量存储 ,可调层间距和功函数使其成为纳米电子器件中有希望的候选材料 ,
3.3 能量收集
图八、鉴于MXenes具有出色的电学和光学性能 ,
图一
、有望用于自旋电子学和数据存储应用
。与rGO,Au和Pd)和Ti3C2TxMXene纳米片的杂化物(a)原始MXene纳米片的高分辨率TEM图像,
4.2.等离子体激元
图十一 、但这些表面官能团高度依赖于合成路线和合成后处理 。而且还影响它们的电子结构 ,
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