MXenes: synthesis, incorporation, and applications in ultrafast lasers

超短脉冲 MXenes公司 材料科学 制作 激光器 光子学 纳米技术 蚀刻(微加工) 光电子学 光学 图层(电子) 医学 物理 替代医学 病理
作者
Yuan Cheng,Wenhao Lyu,Zihao Wang,Hao Ouyang,Aojie Zhang,Jingxuan Sun,Tao Yang,Bo Fu,Boqu He
出处
期刊:Nanotechnology [IOP Publishing]
卷期号:32 (39): 392003-392003 被引量:24
标识
DOI:10.1088/1361-6528/ac0d7e
摘要

The rapid expansion of nanotechnology and material science prompts two-dimensional (2D) materials to be extensively used in biomedicine, optoelectronic devices, and ultrafast photonics. Owing to the broadband operation, ultrafast recovery time, and saturable absorption properties, 2D materials become the promising candidates for being saturable absorbers in ultrafast pulsed lasers. In recent years, the novel 2D MXene materials have occupied the forefront due to their superior optical and electronic, as well as mechanical and chemical properties. Herein, we introduce the fabrication methods of MXenes, incorporation methods of combining 2D materials with laser cavities, and applications of ultrafast pulsed lasers based on MXenes. Firstly, top-down and bottom-up approaches are two types of fabrication methods, where top-down way mainly contains acid etching and the chief way of bottom-up method is chemical vapor deposition. In addition to these two typical ones, other methods are also discussed. Then we summarize the advantages and drawbacks of these approaches. Besides, commonly used incorporation methods, such as sandwich structure, optical deposition, as well as coupling with D-shaped, tapered, and photonic crystal fibers are reviewed. We also discuss their merits, defects, and conditions of selecting different methods. Moreover, we introduce the state of the art of ultrafast pulsed lasers based on MXenes at different wavelengths and highlight some excellent output performance. Ultimately, the outlook for improving fabrication methods and applications of MXene-based ultrafast lasers is presented.
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
lcz完成签到,获得积分10
刚刚
高兴灵薇发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
kkkk发布了新的文献求助10
1秒前
DW的应助被Guoqiang采纳,获得50
1秒前
2秒前
GHOMON完成签到,获得积分10
3秒前
1207完成签到,获得积分10
3秒前
Catherine完成签到,获得积分10
3秒前
舒适的淇完成签到,获得积分10
3秒前
SciGPT的应助被谨慎的似狮采纳,获得10
3秒前
Chanceman完成签到,获得积分10
3秒前
星尘完成签到 ,获得积分10
3秒前
Casey完成签到 ,获得积分10
4秒前
维尼完成签到,获得积分10
4秒前
怡然的剑发布了新的文献求助10
4秒前
zchchem发布了新的文献求助30
4秒前
orixero的应助被Aaa采纳,获得10
5秒前
认真的不评的应助被giao采纳,获得10
6秒前
6秒前
7秒前
7秒前
等乙天发布了新的文献求助10
7秒前
TN发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
cjzj发布了新的文献求助20
8秒前
小蘑菇的应助被shuhaha采纳,获得10
9秒前
小饼发布了新的文献求助10
9秒前
科研通AI2S的应助被LYZSh采纳,获得10
10秒前
溯123发布了新的文献求助10
10秒前
Lucas的应助被sunish采纳,获得10
11秒前
11秒前
11秒前
疯狂的颜发布了新的文献求助10
12秒前
等乙天完成签到,获得积分10
12秒前
yangmengsun完成签到,获得积分10
14秒前
FashionBoy的应助被高兴灵薇采纳,获得10
14秒前
小二郎的应助被旧树庭花采纳,获得20
14秒前
彭于晏的应助被煮个鸭梨吃吃采纳,获得10
15秒前
归尘发布了新的文献求助30
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Organizational Behavior 510
A Silent Apostrophe:The Fayum Portraits 350
Sing with Understanding: Introduction to Theology in Christian Congregational Song, 3rd ed 330
Auslegung und Untersuchung einer invers ausgelegten Beschaufelung eines einstufigen Axialverdichters mit Vorleitrad (German) 300
AI-Contracting 300
四川大学学位论文.郭瑞昂. 基于高压热扩散的n型磷掺杂金刚石半导体制备研究 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7839846
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9361691
关于积分的说明 20622389
捐赠科研通 7434238
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3339431
关于科研通互助平台的介绍 2483788
邀请新用户注册赠送积分活动 2361019