2.1本课题的重点任务
由三元层状碳(氮)化物MAX(如Ti3AlC2、Nb2AlC、V2AlC、Nb4AlC3等)制备MXene,并对其进行表征。
2.2本课题的重点内容:
制备若干三元层状碳(氮)化物(如Ti3AlC2、Nb2AlC、V2AlC、Nb4AlC3等),采用HCl LiF腐蚀剂合成相应的多层和少层/单层的MXene,对样品进行相关组成和结构表征、测试,研究腐蚀温度和时间、腐蚀剂组成和用量、洗涤介质种类、剥离工艺等因素对MXene纳米片结构及其分散稳定性的影响,优化腐蚀、剥离条件。
2.3 本课题采用的技术和实现途径
(1) 在塑料瓶中稀释HCl,加入金属氟化物(LiF),在磁力搅拌器上充分搅拌溶解半个小时后,逐渐加入一定量的原料MAX粉,在一定温度下磁力搅拌(转速250r/min)一定时间进行腐蚀,实验过程中注意装置、温度、转速等是否正常。
(2) 腐蚀结束后,将悬浮液水洗离心至pH=5-6。水洗过程中产生的废液均回收至标注内容的塑料废液瓶中。将最后所得的悬浮液抽滤干燥后称重计算腐蚀产率。将腐蚀得到的多层MXene粉在水中气氛保护下进行超声或机械振动剥离、离心制得少层/单层MXene粉,计算剥离产率。
(3) 将少层/单层MXene的稳定悬浮液真空抽滤、干燥得到MXene纸。
(4) 采用XRD、SEM、TEM等对样品进行相关组成和结构表征、测试。
设计和开展实验,研究腐蚀温度和时间、腐蚀剂组成和用量、洗涤介质种类、剥离工艺等因素对MXene腐蚀合成过程、剥离效果和MXene纳米片结构(尺寸、形貌、缺陷等)及分散稳定性的影响研究腐蚀条件(浓度、温度、腐蚀时间)对MXene腐蚀率和剥离率的影响。
2.4 可能遇见的困难和解决措施:
2.4.1可能遇见的困难
独特的形貌和良好的导电性、磁性和热电性能等,使MXene有望应用于气敏、催化、复合材料、能量存储、环境污染治理、表面等离子体技术、光电池和液晶显示等领域。目前关于MXene的结构和性能认识还处于起步阶段,理论、实验和应用层面都还面临着如下诸多问题:
(1)刻蚀MAX相的制备方法存在多种弊端,制备技术的改进是实现MXene长远发展的重要环节;
(2)MXene的导电性、力学、光学、磁性、热电和吸附等性能多限于理论研究,实验研究较少,且目前仅Ti3C2体系的实验研究取得了阶段性成果,其他MXene的性能和应用研究甚少或尚未起步;
(3)MXene作为电极材料时的嵌锂机制,固体电解质中间相的组成、性质和作用,以及如何解决首次充放电循环容量损失过高等问题,都有待进一步研究,在未来几年MXene在新能源领域的应用是研究的热点;
(4)选择特定官能团设计并制备特殊性能的MXene是一个巨大的挑战;
(5)目前只有Ti3C2Tx成功分层,研究其他MXene的插层和分层机制,制备高性能单层MXene片和纳米管,以及扩充MXene成员仍需投入大量的时间和精力;
(6)MXene的实际应用是一个庞大而漫长的工作,MXene在储氢、电化学、催化、气敏、复合材料和储能电子器件等领域的应用是未来几年研究发展的方向[19];
(7)利用化学液相刻蚀法只能获得表面带有-F、-OH等官能团的MXene,并不能获得纯净的MXene,这有可能导致MXene的性能发生改变。而且化学刻蚀剂的浓度和反应时间对实验结果具有决定性作用,如果反应时间太短或刻蚀剂腐蚀性太弱可能制备不出MXene,而刻蚀剂的腐蚀性太强可能会把MAX相完全溶解。例如,Naguib等利用无水氢氟酸处理TiAlC得到一种新的三元纳米晶体TiAlF,而TiAlC在50% HF溶液中浸泡2h后就被完全溶解。所以,如何制备纯净的MXene仍是一个亟待解决解决的问题。
2.4.2解决措施
(1)利用化学液相刻蚀法只能获得表面带有-F、-OH等官能团的MXene,并不能获得纯净的MXene,这有可能导致MXene的性能发生改变:注意控制反应时间和刻蚀剂浓度。反应时间太短或刻蚀剂腐蚀性太弱可能制备不出MXene,而刻蚀剂的腐蚀性太强可能会把MAX相完全溶解。
(2)过程中温度对实验的影响:将MAX粉加入溶液中时,要缓慢加入,防止其热效应对产物产生氧化作用;超声过程中要间隔一定时间更换超声所用溶液[20]。
(3)从Ti3AlC2中制备TiC目前技术相对成熟,对其他材料能否制出MXene要格外留意,其实验不一定可以制出MXene。所以如实记录实验数据和实验现象,对制备困难的样品组,适当调整所用HCl LiF溶液的浓度,延长超声时间。
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