Harnessing Coordination‐Assisted Surface Functionalization for Ligand‐Induced Growth of Ultrafine Metal Nanoparticles on MXene

表面改性 材料科学 纳米材料 成核 MXenes公司 纳米颗粒 纳米技术 金属 配体(生物化学) 化学工程 冶金 化学 有机化学 生物化学 受体 工程类
作者
Eunyeong Yang,Ki Hong Park,Juyun Lee,Taegon Oh,Tae Yun Ko,Seon Joon Kim
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (48) 被引量:1
标识
DOI:10.1002/adfm.202408444
摘要

Abstract The synthesis of ultrafine metal nanoparticles and their integration onto 2D nanomaterials have attracted significant interest due to their outstanding chemical and electrochemical activity. Among 2D materials, MXenes have emerged as promising candidates for hybridization owing to their abundant surface nucleation sites and high electrical conductivity. However, achieving uniform growth of ultrafine metal nanoparticles on MXene surfaces remains a challenge due to non‐uniform metal nucleation and growth behaviors. In this study, a novel coordination‐assisted surface functionalization method is presented to graft organic ligands onto MXene, promoting the uniform growth of ultrafine metal nanoparticles. By leveraging the mutual attraction between metal ions, organic ligands, and MXene surface functional groups, MXene surfaces are efficiently functionalized through palladium coordination complexes. Subsequent ligand‐induced growth facilitated the uniform nucleation of ultrafine metal nanoparticles, resulting in densely anchored nanoparticles of 1–3 nm in size on MXene. Comprehensive characterizations reveal the effectiveness of the method, demonstrating exceptional properties of the MXene‐metal nanoparticle hybrid, particularly in hydrogen sensing applications. This study highlights the potential of coordination‐assisted surface functionalization for the controlled synthesis of MXene‐based nanomaterials with tailored properties for diverse applications.
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
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
1秒前
666发布了新的文献求助10
1秒前
Str0n发布了新的文献求助10
1秒前
上官若男应助momo采纳,获得10
2秒前
黑布林大李子完成签到,获得积分0
3秒前
wenruan发布了新的文献求助10
3秒前
dannielee完成签到,获得积分10
5秒前
cslghe完成签到,获得积分10
5秒前
Chos1nz应助西子阳采纳,获得10
5秒前
体贴的如之完成签到,获得积分10
6秒前
云雾完成签到 ,获得积分10
7秒前
小小完成签到,获得积分20
7秒前
feihua完成签到,获得积分20
7秒前
water完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
9秒前
9秒前
汉堡包应助小巧念露采纳,获得10
11秒前
11秒前
852应助贪玩的千凡采纳,获得10
12秒前
科研通AI5应助xchi采纳,获得10
12秒前
科研通AI5应助呼呼兔采纳,获得10
13秒前
13秒前
崔老师完成签到,获得积分10
14秒前
Chen发布了新的文献求助10
15秒前
活泼的聋五完成签到,获得积分20
15秒前
15秒前
Gilana发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
16秒前
可靠冷霜发布了新的文献求助10
16秒前
我是老大应助haowu采纳,获得10
17秒前
17秒前
吴必胜完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
19秒前
19秒前
19秒前
情怀应助巫马沛春采纳,获得10
20秒前
不能让发布了新的文献求助10
20秒前
高分求助中
The organometallic chemistry of the transition metals 7th 666
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
Seven new species of the Palaearctic Lauxaniidae and Asteiidae (Diptera) 400
Handbook of Laboratory Animal Science 300
Where and How Use PHEs 300
Fundamentals of Medical Device Regulations, Fifth Edition(e-book) 300
A method for calculating the flow in a centrifugal impeller when entropy gradients are present 240
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3702031
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3252014
关于积分的说明 9877698
捐赠科研通 2964059
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1625457
邀请新用户注册赠送积分活动 770018
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 742729