吉林大學最新MXenes綜述:用于下一代技術的制備策略和構效關系的進展與展望 2023年10月1日 上午11:43 ? 計算 ? 閱讀 14 文章簡介: 自二維材料發現以來,就成為了最具活力的研究領域之一。MXenes作為一種新的、有前途的二維材料,已經引起了科學界的極大關注。近年來,由于其獨特結構和優異性能,相關研究文章呈指數增長,MXenes已成為迄今為止最有前途的材料之一,被廣泛應用于各個領域,包括能量存儲和轉換,傳感,催化,電磁干擾(EMI)屏蔽,生物醫學/治療,水處理等。然而,大多數發表的關于MXenes的綜述都集中在合成、表征或應用等特定方面,缺乏對MXenes整體開發的全面概述。 有鑒于此,來自吉林大學的崔小強教授、阮曉文博士以及香港城市大學Sai Kishore RAVI教授采用從微觀到宏觀的敘事方法,對MXenes的最新發展提供了一個整體的視角。首先概述了MXenes研究的總體進展。此外,詳細介紹了MXenes的結構、合成方法、表征技術以及廣泛的應用領域,展示了MXenes在前沿領域的潛力。最后,總結了MXenes的最新進展,并對該領域當前面臨的挑戰和未來的發展進行了展望。相關成果發表于Small,題為“Functional MXenes: Progress and Perspectives on Synthetic Strategies and Structure–Property Interplay for Next-Generation Technologies”文章鏈接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202304483 一、研究內容: (一)MXenes的元素組成及分類方案 經過十多年的發展,MXenes的種類較為豐富,其包含的元素更是豐富多彩,圖一總結了目前MXenes各個組分以及A層所包含的元素。同時,基于目前已經開發出的MXenes不同結構,本文采用MXenes本征結構熵(S)作為分類判據,以最常見的“Common-MXenes”為基準,將其余的MXenes分為兩大類,六小類。 圖1. MXenes的組成元素及結構分類。a) MXenes和A層的組成元素。b) MXenes的七個關鍵類別。 (二)MXenes的制備方法 本文將目前常見的MXenes刻蝕方法分為近環境溫度合成以及非環境溫度合成,同時對制備單層MXenes的插層技術進行了簡要的介紹。 (三)MXenes的構效關系 了解MXenes結構和性能之間的復雜關系對于開發其在各種應用中的全部潛力至關重要。從最初的MAX相刻蝕到微觀層面的功能結構和復合材料的發展,最終目標是建立對MXenes構效關系的全面理解。彌合微觀和宏觀之間的區別需要應用表征技術,才能使我們能夠探測和理解這些聯系。對此,我們從原位和非原位兩個角度對目前常見的MXenes表征方式進行概述,并闡明了調控MXenes性能的機制,從而使基于MXenes的材料的設計和優化具有更廣泛的應用。 (四)MXenes的技術展望 MXenes卓越的結構和化學特性為其廣泛的應用奠定了堅實的基礎。MXenes具有類似石墨烯的結構,較大的比表面積、優異的導電性、多樣的成分、可調節的表面末端、可控制的厚度和優異的親水性。這些固有的特性使MXenes具有很高的通用性,適用于廣泛的宏觀應用。 圖2. MXenes的主要應用。 隨著MXenes研究的進展,對新興領域的探索也在不斷擴大。對MXenes構效關系方面的理解不斷進步將有助于新應用領域的開發,并進一步擴大MXenes在各個領域中的應用。 (五)結論與展望 在相對較短的十年時間里,MXenes獲得了極大的關注,并成為一種具有巨大研究和應用潛力的極具前景的材料。盡管取得的顯著的成果,但MXenes的旅程還有很多挑戰和未解決的問題。為了促進持續的發展,認識和解決與MXenes的合成策略和構效關系有關的問題是至關重要的。在此,本文簡要概述了MXenes領域當前存在的問題和未來的前景,旨在為未來的道路指明方向。 總之,盡管遇到了一些挑戰,但對MXenes的研究表明,它們作為一種非常有前途的材料具有相當大的潛力。雖然這些挑戰一定程度上阻礙了充分開發MXenes的全部潛力,但目前正在積極研究,以展現出它們諸多的優異本征特性。借鑒石墨烯的發展經驗,通過國際合作的研究努力,我們可以將MXenes推向新的高度,為材料科學和技術做出重大貢獻。 圖3. 概述了MXenes在合成策略和構效關系方面的意義和期望。 二、作者簡介: 第一作者:孟德鵬 吉林大學材料科學與工程學院材料物理與化學專業2021級碩士研究生,師從崔小強教授。主要研究方向為光催化析氫、二氧化碳還原以及光重整納米材料的設計與構建。 共同第一作者:許明華 吉林大學材料科學與工程學院材料物理與化學專業2023級博士研究生,師從崔小強教授。主要研究方向為用于光催化析氫和光重整的過渡金屬硫化物和氧化物的精準設計。 論文通訊作者:阮曉文博士 阮曉文博士,2023年畢業于吉林大學材料物理與化學專業,師從崔小強教授。2023年加入香港城市大學能源及環境學院任博士后,合作導師是Sai Kishore RAVI教授。主要從事光降解污染物、光解水制氫、CO2還原的新型低維材料的構建及性能研究。目前以第一/通訊作者在Advanced Materials, Advanced Energy Materials, Small, Small Methods, Chemical Engineering Journal等國際知名期刊上發表10余篇文章,其中3篇曾入選ESI高被引/熱點論文。 論文通訊作者:崔小強教授 吉林大學材料科學與工程學院教授/博士生導師,副院長。崔小強教授主要研究方向為能源催化材料,面向氫能綜合利用、燃料電池汽車等國家重大戰略需求,從原子尺度上開展高效催化劑的設計和制備研究。相關研究成果連續發表在Nature Communications(3篇)、AM、JACS、AEM、AFM、Angew、Chem、Matter等學科頂級期刊,被多次正面引用。累計發表SCI論文150余篇,他引4800余次,H因子37;主持科技部國家重點研發計劃納米專項課題(1項,712萬)、國家自然科學基金面上項目(5項)等。申請國家發明專利43項,授權29項。獲教育部“新世紀優秀人才”計劃支持、吉林省“長白山學者”、吉林省第七批拔尖創新人才第三層次、吉林省第十六批享受政府津貼專家(省有突出貢獻專家)、長春市第六、七批有突出貢獻專家,吉林大學“三全育人”育人標兵等榮譽稱號。擔任中國材料研究學會青年工作委員會第七、第八屆理事會理事(2011.10至今),中國材料學會納米材料與器件分會首屆理事會(2014.4至今)、中國有色金屬學會貴金屬學術委員會會員(2018.5至今)、中國材料學會終身會員(2021.2年至今)、《中國材料進展》期刊第五屆編輯委員會青年委員(2021.4年至今)。 論文通訊作者:Sai Kishore RAVI Sai教授是香港城市大學助理教授。博士畢業于新加坡國立大學,之后在新加坡國立大學擔任研究員。Sai教授的研究興趣包括:(1) 太陽能燃料(半人工光合作用、綠色氫氣、光催化/生物催化CO2還原);(2) 光介導/生物催化水處理、廢水轉化為能源技術、太陽能脫鹽;(3) 可持續生物電子(生物電容器、自供電觸覺傳感器和電子紙);(4) 功能性納米纖維(空氣過濾器、電子紡織品和個人熱管理)。迄今在Advanced Materials, Advanced Energy Materials, Advanced Functional Materials, Energy & Environmental Science, Nature Communications, and Science Advances等國際著名期刊上發表論文,多個專利。 原創文章,作者:MS楊站長,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2023/10/01/bc1faf00f2/ 贊 (0) 0 生成海報 相關推薦 【DFT計算+實驗】PNAS:完美耦合熱電催化! 2023年10月31日 【MS純計算文章解讀】PCCP:磷化鈷(CoP)空位對水解析氫活性的影響 2023年12月25日 二維磁光自旋電子學 2024年2月19日 浙大趙保丹/狄大衛重磅Nature Nanotechnology! 2024年1月27日 【計算論文解讀】Electrochimica Acta:正交和六方硼烯作為儲氫材料的析氫催化活性 2023年12月16日 【純計算】Surf. Interfaces:態密度、結合能、能帶、電荷轉移和最小能量路徑計算,探究MFe2O4電催化反應! 2023年9月29日