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Universal Ligands for Dispersion of Two-Dimensional MXene in Organic Solvents

MXenes公司 纳米材料 材料科学 纳米技术 表面改性 组合化学 化学 化学工程 物理化学 工程类
作者
Tae Yun Ko,Daesin Kim,Seon Joon Kim,Hyerim Kim,Arun S. Nissimagoudar,Sung R. Choi,Xiaobo Lin,Peter T. Cummings,Sehyun Doo,Seongmin Park,Tufail Hassan,Taegon Oh,Ari Chae,Ji‐Hoon Lee,Yury Gogotsi,Insik In,Chong Min Koo
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:17 (2): 1112-1119 被引量:28
标识
DOI:10.1021/acsnano.2c08209
摘要

Ligands can control the surface chemistry, physicochemical properties, processing, and applications of nanomaterials. MXenes are the fastest growing family of two-dimensional (2D) nanomaterials, showing promise for energy, electronic, and environmental applications. However, complex oxidation states, surface terminal groups, and interaction with the environment have hindered the development of organic ligands suitable for MXenes. Here, we demonstrate a simple, fast, scalable, and universally applicable ligand chemistry for MXenes using alkylated 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine (ADOPA). Due to the strong hydrogen-bonding and π-electron interactions between the catechol head and surface terminal groups of MXenes and the presence of a hydrophobic fluorinated alkyl tail compatible with organic solvents, the ADOPA ligands functionalize MXene surfaces under mild reaction conditions without sacrificing their properties. Stable colloidal solutions and highly concentrated liquid crystals of various MXenes, including Ti2CTx, Nb2CTx, V2CTx, Mo2CTx, Ti3C2Tx, Ti3CNTx, Mo2TiC2Tx, Mo2Ti2C3Tx, and Ti4N3Tx, have been produced in various organic solvents. Such products offer excellent electrical conductivity, improved oxidation stability, and excellent processability, enabling applications in flexible electrodes and electromagnetic interference shielding.
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