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搜索结果: 1-13 共查到理学 MXene相关记录13条 . 查询时间(0.093 秒)
2024年5月31日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究中心分子光化学动力学研究组袁开军研究员团队与北京航空航天大学李介博副教授等合作,利用飞秒时间分辨光谱,实现了MXene/分子复合体系界面热电子和分子的超快动力学实时观测。实验揭示了MXene表面热电子直接转移以及热电子散射的超快过程,加深了对二维材料超短时间尺度动力学的理解。
二维层状过渡金属碳化物、氮化物和碳氮化物(MXene)因其高导电性、强亲水性和表面基团易调控等特点,在能量储存与转化、润滑和3D打印等领域展现出巨大的应用潜力。但MXene纳米片的高表面能和端基之间的强静电斥力易使其在分散介质中产生无序堆叠,继而导致其性能发生极大衰减。将二维MXene纳米片自组装成拥有三维网络结构的凝胶被认为是应对这一挑战的有效方案。通过添加有机物、表面活性剂或金属离子等作为纳米...
2023年12月19日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室分子光化学动力学研究组研究员袁开军团队,利用飞秒时间分辨光谱,实现了对复合结构的二维过渡金属碳化物的动力学探测,发现其尺寸效应在电子-声子散射过程中具有重要作用。
2023年1月30日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室分子光化学动力学研究组(1117组)袁开军研究员团队利用飞秒时间分辨光谱,实现了对复合结构的二维过渡金属碳化物的动力学探测,结果表明其尺寸效应在电子—声子散射过程中发挥重要作用。
二维过渡金属碳化物、氮化物和碳氮化物(MXene)是继石墨烯之后材料科学和凝聚态物理学中备受关注的新材料。这类二维纳米材料具有优异的机械性能和自润滑能力,将其用作新型润滑材料是当前摩擦学领域的研究热点。
2023年9月27日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组研究员吴忠帅团队,发表了关于高熵MXene在能源存储与催化应用领域的展望文章。该论文介绍了高熵MXene相关的重要研究进展,并展望了高熵MXene的研究方向与未来可能的研究范式。
2023年8月25日,中国科学院合肥物质院固体所在无缺陷少层 M4C3Tx (M = V, Nb, Ta) MXene的合成制备及物理化学性质研究方面取得新进展。相关成果发表在国际期刊 Advanced Science 上。
环境中内分泌干扰物双酚A(BPA)的毒理效应、污染风险及控制问题已引起广泛关注。高级氧化技术常被用于有毒有机物的氧化降解,但如何选择催化剂和氧化剂来降解BPA,这是该类污染物治理的一个难点。
中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队与中科院沈阳金属研究所、清华-伯克利深圳学院成会明院士合作,开发出一种安全、绿色、低成本的“氯化锂包水”高浓水系电解液,并以此构建出宽温区1.6V高电压水系MXene微型超级电容器。MXene作为一种新型二维材料,具有高的电导率和超高的体积电容,是微型超级电容器的关键材料之一。但是MXene在...
水资源匮乏是现代化发展中面临的全球性问题,太阳能界面水汽转换(InterfacialSolarSteamGeneration,ISSG)是一种高效、绿色、低成本进行海水淡化和废水处理的方法。ISSG使用绿色的太阳能作为热源,通过光热转换并将热限制在水气界面上以高效产生蒸气,然后经过冷凝收集获得清洁水。设计和构筑具有强光吸收的光热转换材料是ISSG的技术核心。Ti3C2-MXene是一种新型二维碳化...
近日,我所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队与太阳能研究部薄膜硅太阳电池研究组(DNL1606)刘生忠研究员团队合作,开发出一种多功能的水系MXene丝网印刷油墨,高通量制备出可打印的高比能微型超级电容器和微型锂离子电池,同时构建出基于MXene的全柔性自供电压力传感系统。物联网、人工智能和医疗监控等电子设备的发展刺激了人们对功能灵敏、寿命长、兼容性强的...
近日,我所分子反应动力学国家重点实验室袁开军研究员团队与北京航空航天大学李介博教授、燕鑫教授合作,在MXene(Ti3C2Tx)氧化界面热传递方面取得新进展。热管理对器件的长效性具有重要的影响,新兴二维过渡金属氧化物MXene被认为在储能,电磁屏蔽,光电探测和光热治疗等领域具有重要的应用前景。但是,应用过程中由于电子在电极上的移动,导致MXene薄片内部产生大量热量和局部温度升高,造成各类型器件的...
近日,我所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队与李先锋研究员、郑琼副研究员团队,中国科学技术大学余彦教授团队合作,发展了一种三维柔性、高导电、亲碱金属的MXene/三聚氰胺多孔气凝胶新材料,有效调控了碱金属与三维框架载体间的表界面化学,获得了高倍率、高容量、无枝晶碱金属(锂、钠、钾)负极,并构筑出高比能、长寿命碱金属电池。

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