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前沿热点!MXenes一天六篇顶刊AM,AEM,AFM,Na

5月9日 风雨峰投稿
  01hr
  用于析氢电催化的Mo2Nb2C3TxMXenes原子有序设计
  对储能和发电新材料的需求要求在纳米材料的原子尺度上进行化学控制。有序双过渡金属MXenes自2015年发现以来扩大了原子层状2D材料家族的化学多样性。然而,有序MXenes的原子可调性以实现理想的组成性质关系还不可能。在本研究中,我们利用密度泛函理论、Rietveld细化和电子显微镜方法,演示了Mo2nb2alc3MAX相(00。3)的合成,并分别证实了Mo和Nb在外层和内M层的优先排序行为。我们还合成了它们的二维衍生物Mo2Nb2C3TxMXenes,并举例说明了优先顺序对其析氢反应电催化行为的影响。本研究旨在激发对有序双过渡金属MXene家族的进一步探索,并为二维材料的应用驱动设计贡献组成行为工具。
  有序双过渡金属Mo2Nb2C3Tx的应用驱动控制提供了对MXenes电催化HER行为的控制。(a)先前Mo2Ti2C3TxMXenes的排序是固定的,其中过渡金属被分离到单独的M原子层。(b)Mo2Nb2C3TxMXenes在M层中有序可控。(c)在Mo2Nb2C3TxMXenes中获得的控制允许可设计的材料行为,如析氢反应催化应用所示。
  利用HFTMAOH方法刻蚀和分层Mo2Nb2AlC3制备Mo2Nb2C3TxMXenes(a)Mo2Nb2C3Tx薄膜的刻蚀、分层和独立薄膜制备的广义原理图。(b)Mo2Nb2AlC3MAX相、蚀蚀Mo2Nb2C3TxMXene粉体和独立Mo2Nb2C3Tx脱层MXene薄膜(圆弧内实际成分来源于Rietveld)的全谱XRD。(c)全谱XRD聚焦(002)峰,发现Mo2Nb2AlC3(002)峰左移,生成Mo2Nb2C3Txmxene(括号中为Rietveld的实际组成)。(df)Mo2Nb2AlC3MAX相到Mo2Nb2C3TxMXene独立薄膜的SEM图像。
  HFhcllicl合成Mo2Nb2C3TxMXenes的析氢反应(HER)表征(a)Mo2Nb2C3TxMXenes的电位与电流密度图(图中为Mo:Nb:Al:C组成,数据旁边为实际的rietveld衍生组成),分别用于推导10mAcm2的过电位和图(b)和(C)中所示的Tafel斜率。(d)HFtmao合成的Mo2Nb2C3TxMXenes的电导率测量与HFhcllicl合成的Mo2Nb2C3TxMXenes的薄片尺寸比较。
  02hr
  V2CTx硅纳米复合材料用于可穿戴自供电传感器
  可穿戴式摩擦电纳米发电机(TENGs)的功能和使用受到其摩擦材料性能发展的显著影响。本文介绍了一种由V2CTx有机硅纳米复合材料和蛇形滕(STENG)组成的新型电荷发生层(CGL)。V2CTx硅胶纳米复合材料表面呈现高负电性,显著提高了表面电位和电荷密度。所制备的TENG的峰值功率密度为19。75Wm2。它还表现出较高的机械拉伸性能(400),这明显优于先前报道的TENGs在小外部压力下的性能。优化后的STENG是一种自供电人体运动传感器,具有高灵敏度(4。93VkPa1)和快速上升时间(21ms)。此外,通过智能手机成功地进行了使用手指运动检测和文本转换的手语翻译的现实演示。此外,STENG的实时传感能力在手指触摸控制的虚拟现实汽车游戏中得到了展示。STENG被证明可以捕捉不同类型的人体运动能量,为秒表和腕表持续供电。因此,预计V2CTx硅胶纳米复合材料将继续为各种TENG应用做出贡献,包括可穿戴自供电传感器、机器人和物联网平台中的医疗保健监测。
  a)V2AlCMAX级合成V2CTx的选择性蚀刻程序示意图。b)微结构V2CTx硅酮纳米复合材料的分步制备工艺。cf)V2AlCMax相颗粒、V2CTxMXene、尼龙织物和微结构V2CTx硅胶纳米复合材料的FESEM图像。gk)EDS图像及相应的元素图。
  a)提出的STENG示意图说明了用于运动传感器的人体位置。b)附着于表皮的STENG的示意图和STENG的放大图像。c)STENG的张力应变曲线(STENG图内附测力计)。d)STENG传感器在不同应变水平下的电压输出性能。e)STENG输出电压和压力灵敏度取决于施加压力的范围。f)STENG传感器在手指弯曲时产生的电压信号。g)STENG传感器弯曲和释放手指的上升时间。i,k,m)STENG输出电压信号对膝关节、肘部和手腕弯曲相对于不同角度的响应。h,j,l,n)在一定弯曲角度下,输出STENG电压随手指、膝盖、肘部和手腕弯曲程度的增加呈线性增加。
  a)STENG传感器喉部振动时的电压信号(图内:传感器图像,固定在人的喉部)。当一个人的喉咙振动时,STENG传感器发出的电压信号被识别为b)嗨、Sanaf、我爱你和c)你好吗?d)5个安装在手指上的STENG传感器的照片。e)STENG传感器响应各种手指运动的电压信号。f)HELLOASER的手语由每个STENG传感器输出电压的彩色图表示。g)手语翻译系统架构示意图。h)STENG和智能手机应用程序的照片显示了文本翻译的手势。i)二维汽车游戏控制方案示意图(传感器阵列、数据采集方案、蓝牙、MCU、游戏接口计算机)j,k)STENG传感器阵列和游戏接口PC的照片。l)使用STENG阵列,通过手动敲击,演示了分别具有33F和10F电压曲线的自供电腕表和秒表。
  03hr
  MXeneSWCNTsPANI三元复合材料构建多孔层状结构柔性薄膜电极
  由于各种效率低下而损失的能量中,热能是丰富而普遍存在的。利用热电效应,热电池(TECs)可以直接将热能转化为电能,而不会产生振动、噪音或其他废物排放。本文提出了一种基于Ti3C2TxMXene(Tx代表表面末端)、聚苯胺(PANI)和单壁碳纳米管三元复合材料的柔性薄膜电极的合理设计,与广泛采用的铂电极相比,该电极的热电化学性能显著提高。三元复合电极形成具有大电化学活性表面积的多孔层状结构。实验和模拟结果表明,Ti3C2Tx和PANI的协同效应促进了电解质电极界面的质量和电荷传输,在T为40K时产生了输出功率为13。15Wcm2的TEC。TEC还显示出对人体和环境之间的微小温差的快速响应,显示出在收集低等级热量为小型电子设备供电方面的巨大潜力。
  多孔层状三元复合材料薄膜电极的形成。
  a)合成Ti3C2TxMXene薄片的AFM图像。b)合成Ti3C2TxMXene薄片的AFM高度剖面。c)原始Ti3C2Tx薄片的TEM图像。d)原始Ti3C2Tx(P63mmc空间群,编号194)对应的选择区电子衍射(SAED)图。e)Ti3C2Tx与SWCNTs和PANI混合后的高分辨率TEM图像。f)Ti3C2TxSWCNTs二元复合材料的透射电镜图像。g)Ti3C2TxSWCNTsPANI三元复合材料的TEM图像。h)原始Ti3C2Tx薄膜的SEM截面图。i)Ti3C2TxSWCNTs二元复合薄膜的SEM截面图像。j)Ti3C2TxSWCNTsPANI三元复合薄膜的SEM截面图。k)Ti3C2TxSWCNTsPANI三元复合材料的XPSTi2p谱。l)Ti3C2TxSWCNTsPANI三元复合材料的XPSN1s光谱。m)N1s谱解卷积的三个子峰的积分面积。n)各种样品的拉曼光谱。
  a)方形TEC结构及尺寸信息示意图。b)预制方形TEC的光学图像。c)使用方形TEC在电压放大器的辅助下,在30K的温差下点亮两个LED灯泡的演示。d,e)演示使用方形TEC通过收集人体热量为电子计时器供电。当拇指触碰正方形TEC的一侧时,计时器立即启动。人体与周围环境之间的应用温差10K。
  04hr
  导电NbB2MXene异质结构用于锂硫电池
  在锂硫电池中,制备金属硼化物异质结构并破译其在原子水平上加速多硫化物转化的界面相互作用机制是有意义但具有挑战性的。在此,通过简单的一步硼热还原策略,精心设计了具有自发内置电场(BIEF)的新型高导电性和二元亲硫性NbB2MXene异质结构。实验和理论结果表明,Nb和B原子可以与多硫化物形成化学键,从而丰富了化学锚点和催化活性位点。同时,自发的BIEF诱导界面电荷重分布,使更多的电子转移到NbB2表面位点,从而削弱了其强吸附性能,但加速了多硫化物在异质界面上的转移和电子扩散,从而提供了适度的多硫化物吸附能力,但降低了硫种转换能垒,进一步增强了NbB2mxene对加速双向硫转化的本质催化活性。因此,SNbB2MXene阴极在0。1时具有1310。1mAhg1的高初始容量,在1时具有500次稳定的长期使用寿命(每循环容量衰减0。076),在0。1时具有6。5mAhcm2的大面积容量(在5Lmg1的稀电解质中硫负载为7。0mgcm2)。该工作清楚地揭示了界面BIEF和二元磺化效应在原子水平上加速硫转化的机制。
  NbB2MXene异质结构的合成过程及机理。A)NbB2MXene异质结构的合成方案。B,C)NbB2和MXene界面上电子再分配的示意图。D)NbB2与MXene界面电荷密度差及NbB2MXene异质结构对LiPSs的吸附电催化机理。黄色和蓝色的分布分别代表电荷的积累和消耗。E)Li2S吸附在NbB2和NbB2mxene表面的示意图及LiS键的键长。F)多硫化物Li2S在MXene、NbB2和NbB2MXene上的转化活化能。G)分别在NbB2、MXene和NbB2MXene表面上的多硫化物吸附转化过程示意图。
  NbB2MXene异质结构的形貌和显微结构。A)XRD谱图。B,C)SEM和D)TEM图像的NbB2MXene。E,F)NbB2MXene的HRTEM图像。G)SEM图像及其Nb、B、Ti、C的元素映射(G1G4)。H)NbB2MXene的XPS光谱测定。NbB2MXene的I)Nb3d和J)B1s的高分辨率XPS谱。
  SNbB2MXene,SNbB2和SMXene的电化学性能。A)SNbB2MXene、SNbB2和SMXene阴极在0。1mVS1从1。7到2。8V时的CV曲线。B)100次循环后的EIS曲线。C)SNbB2MXene、SNbB2和SMXene阴极的速率性能。D)NbB2MXene电极的恒流充放电曲线。E)SNbB2MXene、SNbB2、SMXene阴极QL容量的比较。F)0。2C时的循环性能G)1。0C时500次循环的长期稳定性H)0。1C时SNbB2MXene的面积容量和比容量。、
  05hr
  Mo2CTxMXene负载Ru簇加速水解离
  温和中性介质中的电催化析氢反应(HER)是环境可持续能源转化的重要目标,但由于动力学缓慢,其发展受到很大限制。铂族贵金属具有超高的HER活性,但其稀缺性和性能不稳定性限制了其广泛应用。在此,利用2d层状过渡金属碳化物(MXene)优异的催化剂载体特性,在Mo2CTxMXene上高分散的Ru簇被证明是一种优秀的HER电催化剂,采用原位还原策略制备。制备的RuMo2CTx催化剂在中性介质中表现出73mV的过电位,达到10mAcm2的电流密度和57mVdec1的Tafel斜率,超过了先前报道的大多数mxenen基催化剂的性能。此外,RuMo2CTx催化剂的稳定性也优于商用PtC催化剂。实验结果和理论计算表明,Ru团簇之间的相互作用调节了活性位点的电子结构,促进了水的解离和氢的解吸。
  由Mo2Ga2C简易合成RuMo2CTx的原理图。
  RuMo2CTx的显微组织和形貌表征。a)Ru簇分布均匀的SEM图像;be)EDX元素映射;fg)HRTEM图像。
  中性介质中的电化学HER性能。a)扫描速率为5mVs1时的HER极化曲线;b)由(a)部分导出的Tafel图;c)Mo2CTx、RuMo2CTx和Ptc在10mAcm2处的起始电位和过电位;d)各种mxene基HER催化剂的过电位和Tafel斜率比较;e)电化学阻抗谱Nyquist图;f)电容电流与CV扫描速率的线性拟合;g)RuMo2CTx循环1次和1000次后的稳定性演示;h)RuMo2CTx在20mAcm2下30小时的计时电位稳定性演示。
  06hr
  Ti3C2Tx空心微球可控分布在导热聚酰亚胺薄膜上用于优异电磁干扰屏蔽
  柔性多功能聚合物基电磁干扰屏蔽复合薄膜在5G通信技术、可穿戴电子设备、人工智能等领域具有重要应用。在多孔多层结构设计的基础上,以聚酰亚胺(PI)为基体,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微球为模板,采用牺牲模板法成功制备了孔径和分布可控的Ti3C2Tx空心微球柔性(Fe3O4PI)Ti3C2Tx(Fe3O4PI)复合薄膜。由于Ti3C2Tx空心微球的多孔多层结构,当孔径为10m,PMMATi3C2Tx质量比为2:1时,(Fe3O4PI)Ti3C2Tx(Fe3O4PI)复合膜的EMI屏蔽性能最为优异,EMI屏蔽效能(EMISE)为85dB。通过有限元模拟进一步验证了复合膜对电磁波具有良好的屏蔽效果。此外,复合膜具有良好的导热性(导热系数为3。49W(mK))和力学性能(抗拉强度为65。3MPa)。这种柔性(Fe3O4PI)ti3c2tx(Fe3O4PI)复合薄膜具有优异的EMI屏蔽性能、导热性和机械性能,在大功率、便携式和可穿戴柔性电子设备的EMI屏蔽保护中显示出巨大的应用潜力。
  a)(Fe3O4PI)ti3c2tx(Fe3O4PI)复合薄膜的制备原理图。PMMA微球、Ti3C2Tx、PMMATi3C2Txmicrosphere和ti3c2tx空心微球的表征结果:b)XRD谱图,c)XPS全谱图和d)ti2pande)c1s的高分辨率XPS窄谱图
  PMMA微球、PMMATi3C2Txmicrospheres和Ti3C2Txhollow微球的形貌:a)PMMA微球、b)PMMATi3C2Txmicrospheres和C)Ti3C2Txhollow微球的C、Ti元素的SEM图像及相应的EDS元素分布图;d)ti3c2tx空心微球的透射电镜图像;e)刻意破碎后ti3c2tx空心微球的SEM图像,观察壁厚。
  Fe3O4PAA静电纺丝纳米纤维薄膜、不同直径的(Fe3O4PI)PMMATi3C2Tx(Fe3O4PI)复合薄膜以及相应的(Fe3O4PI)ti3c2tx(Fe3O4PI)复合薄膜的形貌:a)Fe3O4PAA静电纺丝纳米纤维表面的SEM图像版权所有。14电影;b)直径为5和c)的(Fe3O4PI)PMMATi3C2Tx(Fe3O4PI)复合薄膜的SEM截面图(附Fe和Ti元素的EDS元素分布图);df)、(Fe3O4PI)PMMATi3C2Tx(Fe3O4PI)直径分别为10m、15m和20m的复合薄膜和gi)相对应的(Fe3O4PI)ti3c2tx(Fe3O4PI)复合薄膜的截面sem图像
  基于PMMATi3C2Tx不同质量比的(Fe3O4PI)Ti3C2Tx(Fe3O4PI)复合薄膜的形貌:以PMMATi3C2Tx质量比为a)4:1、b)2:1、c)1:1、d)1:2、e)1:4、f)0:1制备的(Fe3O4PI)Ti3C2Tx(Fe3O4PI)复合薄膜的SEM截面图。
  不同PMMATi3C2Tx质量比(Fe3O4PI)Ti3C2Tx(Fe3O4PI)复合薄膜的电磁干扰屏蔽性能:a)SET,b)SEA,c)SER;d)PMMAti3c2tx41、2:1、1:2、0:1质量比下(Fe3O4PI)ti3c2tx(Fe3O4PI)复合薄膜的能量密度分布;e)电场强度和能量流(从左至右);f)电磁干扰屏蔽机构的示意图;g)(Fe3O4PI)ti3c2tx(Fe3O4PI)复合薄膜放置30天前后的电磁干扰SE;h)(Fe3O4PI)ti3c2tx(Fe3O4PI)复合薄膜的EMISE与厚度的比较等工作;i)显示无线充电器和智能手机之间(Fe3O4PI)ti3c2tx(Fe3O4PI)复合薄膜的EMI屏蔽效果的照片
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前沿热点!MXenes一天六篇顶刊AM,AEM,AFM,Na01hr用于析氢电催化的Mo2Nb2C3TxMXenes原子有序设计对储能和发电新材料的需求要求在纳米材料的原子尺度上进行化学控制。有序双过渡金属MXenes自20……一棵枇杷树的悄然蜕变这棵枇杷树,长在食堂小楼左侧,用砖砌了一圈花坛,估计是很早以前栽来观赏的,茂密的树枝伸到了二楼的窗台边,高处枝叶早已漫过屋顶,如果你足够野,完全可以顺着枝丫攀爬上去。每年……中国科大实现单离子超分辨成像新安晚报安徽网大皖新闻讯据中国科大网消息,中国科大郭光灿院士团队在冷原子超分辨成像研究中取得重要进展。该团队李传锋、黄运锋、崔金明等人在离子阱系统中实现了单个离子的超分辨成像,……夏季储存茶叶能不能放冰箱?很多茶友都做错了,看看你做对没?一年有春夏秋冬,不管什么季节都可以喝到中国六大茶类!不过,话到此处,你以为茶叶和白酒一样没有保质期,所以才能不受季节限制想喝便喝?那可就想错了!茶叶有保质期,且不同种类的……2022年9月23日国内油价最新消息国内油价本轮调价周期今日油价预期简报:今日为本周周五,本周最后一个工作日,同时也是国内油价本轮调价周期第二个工作日,原油品种变化率为负值1。94,现有数据核算油价预期走势……世界最顶级的30大体育赛事,世界杯居首,奥运会第三,NBA进对于我们每个人来说,体育是极具魅力的,不仅可以锻炼身体、陶冶情操,还可以收获友谊,减压消愁,体育运动可以提升团队意识和个人素养,养成良好的行为习惯和拼搏精神。对于很多人而……微胖有肚子中年女人尽量不要塞衣角,学下面这样穿,特显瘦我们大多数人都是普通人,没有完美的身材和气质,或多或少都会有一些缺点,比如有些女人伴随着年纪增长,身材发福,肚子上面也开始堆积了赘肉,这种情况下,大家都希望能穿得更加显瘦,隐藏……乒乓球世青赛国乒新一代出战世乒赛亚军退赛张本美和参赛乒乓球世青赛12月2日8日在葡萄牙举行,设置U19和U15两个年龄组男女团体、男女单打、男女双打、混合双打,每个级别7个项目。国乒本次世青赛只参加U19年龄段的比赛,不参……钟永伟祈福祈福钟永伟江西省三清山枫林特色小镇的北边有一座五堡山,形状酷似太上老君,端坐于三清山核心景区前,与怀玉山脉相望,五堡山上有座霞姑庙,这里是当地老百姓的信仰。这……醒醒吧,别被你家爱豆骗了,看看真实的韩娱有多恐怖我们都知道韩娱盛产偶像爱豆,镜头前三百六十度无死角的美丽帅气,可爱温柔。基本就是一个完美的人了。可你知道他们私下是什么样子吗?也许一些爱豆确实表里如一,但大部……错了都错了日出而作日入而息,这是自然规律。我们要明白了解我们一直在超负荷前行。早上日出,这时候我们就该起床了,开始忙活一天的劳作,傍晚日落,这时候我们就该休息了,哪怕你并不感觉累,……国美债转股方案获股东会通过黄光裕将增持至超25国美零售(00493。HK)3月27日晚公告透露,当天召开的公司股东特别大会上,其债转权方案获得78。96的赞成票而被通过。此次债转股方案实施后,黄光裕及其关联方在国美零售的持……
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