亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

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
平平无奇打工人完成签到 ,获得积分10
5秒前
丘比特应助小飞采纳,获得10
6秒前
DAOXIAN发布了新的文献求助10
9秒前
11秒前
皮皮完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
mogekkko发布了新的文献求助10
16秒前
拉长的迎曼完成签到 ,获得积分10
19秒前
20秒前
乐乐应助小飞采纳,获得10
20秒前
20秒前
25秒前
sunny完成签到 ,获得积分10
29秒前
zjh完成签到 ,获得积分10
30秒前
赘婿应助mogekkko采纳,获得10
31秒前
zbb123完成签到 ,获得积分10
32秒前
AamirAli完成签到,获得积分10
34秒前
汉堡包应助小飞采纳,获得10
34秒前
拿铁小笼包完成签到,获得积分10
37秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
42秒前
DAOXIAN完成签到,获得积分10
43秒前
47秒前
cqhecq完成签到,获得积分10
47秒前
taku完成签到 ,获得积分10
48秒前
香蕉觅云应助hyodong采纳,获得10
49秒前
打打应助赵振辉采纳,获得10
49秒前
51秒前
51秒前
情怀应助有魅力的仙人掌采纳,获得10
51秒前
斯文败类应助小飞采纳,获得10
52秒前
mogekkko发布了新的文献求助10
53秒前
53秒前
npknpk发布了新的文献求助10
55秒前
56秒前
叶子发布了新的文献求助10
58秒前
58秒前
1分钟前
huhu发布了新的文献求助10
1分钟前
壮观冷卉完成签到,获得积分10
1分钟前
FashionBoy应助npknpk采纳,获得10
1分钟前
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 5650648
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4781203
关于积分的说明 15052447
捐赠科研通 4809531
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2572337
邀请新用户注册赠送积分活动 1528474
关于科研通互助平台的介绍 1487332