Supercritical CO2‐Assisted Layer Exfoliation of MAX Ti3AlC2 Nanosheets Without Etching

超临界流体 材料科学 剥脱关节 电阻率和电导率 蚀刻(微加工) 扫描电子显微镜 化学工程 陶瓷 薄板电阻 图层(电子) 复合材料 纳米技术 有机化学 化学 石墨烯 工程类 电气工程
作者
Hyeri Kim,Dajeong Gwon,Dohyeong Kim,Jinho Kee,Jaseung Koo
出处
期刊:Advanced materials and technologies [Wiley]
卷期号:9 (9) 被引量:1
标识
DOI:10.1002/admt.202301437
摘要

Abstract Although MAX exhibits excellent heat resistance, chemical resistance, and electrical conductivity due to its metallic and ceramic properties, the exfoliation of the MAX sheets with oxidation stability is a key issue in maximizing its advantages and improving its performance. In this study, the supercritical CO 2 (scCO 2 ) technique is employed to mechanically exfoliate MAX sheets without chemical etching. The supercritical fluid process is conducted in two continuous steps under different CO 2 conditions: supercritical drying and rapid exfoliation of the supercritical suspension (RESS). X‐ray diffraction and scanning electron microscopy results reveal that both supercritical drying (45 °C and 100 bar) and RESS (100 °C and 120 bar) processes are required for MAX sheet exfoliation. During these processes, scCO 2 molecules are deeply intercalated into the MAX sheet interlayers. The scCO 2 ‐treated MAX sheets and oxidized MXene exhibit electrical conductivities of 457, 303, and 46 S cm −1 at 100 bar based on the powder resistivity measurement system. Because the layer exfoliation of MAX sheets is closely correlated with the performance of MAX‐based materials, the technique employed in this study can provide a route for applications requiring expanded MAX, ranging from nanoelectronic devices to energy‐storage materials such as supercapacitors and battery anodes.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
有魅力的吐司完成签到,获得积分10
刚刚
11发布了新的文献求助10
刚刚
好好读书好好完成签到 ,获得积分20
刚刚
英勇的薯片应助傲娇平蝶采纳,获得10
刚刚
Colorc发布了新的文献求助10
1秒前
flyzhang20发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
英俊的铭应助Benny采纳,获得20
1秒前
2秒前
丰息完成签到,获得积分10
3秒前
酷波er应助丁真先生采纳,获得10
3秒前
yannnis完成签到,获得积分10
3秒前
霡霂完成签到,获得积分10
3秒前
无敌小金刚完成签到,获得积分10
4秒前
斯文败类应助花痴的夜安采纳,获得10
5秒前
5秒前
6秒前
7秒前
7秒前
U2发布了新的文献求助10
8秒前
honglingjing应助feng采纳,获得10
8秒前
科研通AI2S应助温水采纳,获得10
8秒前
8秒前
烂漫幻雪发布了新的文献求助100
9秒前
科研通AI2S应助读者采纳,获得10
9秒前
喜悦的半青完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
9秒前
10秒前
10秒前
yuanshan1995发布了新的文献求助30
11秒前
在水一方应助kais采纳,获得10
12秒前
12秒前
flyzhang20完成签到,获得积分10
12秒前
sbf发布了新的文献求助10
13秒前
丁真先生发布了新的文献求助10
14秒前
小杏韵完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
CLOWN完成签到 ,获得积分10
14秒前
imyourjoy完成签到,获得积分10
14秒前
高分求助中
Sustainability in ’Tides Chemistry 2000
Sustainability in ’Tides Chemistry 1500
The ACS Guide to Scholarly Communication 1000
TM 5-855-1(Fundamentals of protective design for conventional weapons) 1000
Ethnicities: Media, Health, and Coping 800
Treatise on Geomorphology(2nd Edition - March 1, 2022) 520
Gerard de Lairesse : an artist between stage and studio 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3070075
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2724068
关于积分的说明 7483773
捐赠科研通 2371206
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1257323
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 609889
版权声明 596879