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.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
zyq完成签到,获得积分10
1秒前
Loey完成签到,获得积分10
1秒前
邓大瓜完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
2秒前
ybcy完成签到,获得积分10
3秒前
犹豫的雨柏完成签到,获得积分10
3秒前
英俊冰岚完成签到 ,获得积分10
5秒前
spicyfish完成签到,获得积分10
5秒前
木雨亦潇潇完成签到,获得积分10
5秒前
HopeLee完成签到,获得积分10
5秒前
livra1058完成签到,获得积分10
6秒前
DrPika完成签到,获得积分10
6秒前
科目三应助shouyu29采纳,获得10
7秒前
TiY完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
maxthon完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
阳光的易真完成签到,获得积分10
9秒前
不重名完成签到 ,获得积分10
11秒前
爱学习的马邓邓完成签到 ,获得积分10
13秒前
iuhgnor完成签到,获得积分0
13秒前
饮千欲完成签到 ,获得积分10
15秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
田様应助无奈的书琴采纳,获得10
19秒前
391X小king发布了新的文献求助10
23秒前
牛仔完成签到 ,获得积分10
23秒前
饱满芷卉完成签到,获得积分10
24秒前
李爱国应助Wang采纳,获得10
28秒前
忧郁凌波完成签到,获得积分10
28秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
30秒前
大个应助maple采纳,获得10
30秒前
凌儿响叮当完成签到 ,获得积分10
33秒前
仲大船完成签到,获得积分10
34秒前
34秒前
宁123完成签到 ,获得积分10
34秒前
喵喵徐完成签到 ,获得积分10
35秒前
112222完成签到 ,获得积分10
35秒前
南瓜豆腐完成签到 ,获得积分10
38秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
From Victimization to Aggression 1000
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5651424
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4784822
关于积分的说明 15053799
捐赠科研通 4810090
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2572957
邀请新用户注册赠送积分活动 1528830
关于科研通互助平台的介绍 1487848