一种MXene材料的刻蚀方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114408873B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202111488980.0

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: C01B19/00

    摘要: 本发明属于二维纳米材料技术领域,具体涉及了一种MXene材料的刻蚀方法。一种MXene材料的刻蚀方法,包括将前驱体MAX相材料、硫族或氮族单质元素粉体或其相关的合金相、以及无机盐混合,高温反应。本发明方法简单高效,环境友好,避免了使用高毒性、高危险性的氢氟酸(HF)溶液作为刻蚀剂制备MXene的诸多缺陷,同时实现了MXene材料表面的化学修饰,通过端基修饰可以有效调控MXenes材料的物理、化学性质,有望进一步促进MXenes的功能应用和大规模制备。

    一类含氮族元素端基的MXene材料晶体

    公开(公告)号:CN114395800B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111489021.0

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: C30B29/10 C30B29/46 C30B9/12

    摘要: 本发明属于二维纳米材料技术领域,具体涉及了一类含氮族元素端基的MXene材料晶体。所述MXene材料晶体的分子表达式为Mn+1XnTx,T包含AaBb,其中A为氮族元素端基中一种或多种,B为非氮族元素端基中的一种或多种,a+b=1~2,a>0,b≥0,x为端基的化学计量数,x=1~2。所述的氮族元素端基包括P、As、Sb中的一种或多种。本发明实现了在MXene材料晶体的端基含氮族元素,有效的扩展了MXene材料的结构和元素多样性,通过端基修饰调控其物理、化学性质,从而拓展该类材料的应用范围。

    多层复合膜、其制备方法以及作为碳化硅及其复合材料连接材料的应用

    公开(公告)号:CN107488043B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN201610406767.3

    申请日:2016-06-12

    IPC分类号: C04B37/00

    摘要: 本发明提供了一种由纳米钛层、纳米碳层以及钛硅碳层组成的多层复合膜。该多层复合模可作为碳化硅及其复合材料的连接层而应用。其优点是:利用高活性金属钛层与基体碳化硅之间的反应,打破基体碳化硅中的硅碳共价键,可形成较强的界面过渡层碳化钛;钛与碳反应放热有利于连接致密化,降低成本;耐高温耐腐蚀性能优良、且在高温下具有准塑性的三元层状陶瓷钛硅碳层可在高温缓解连接界面的崩塌式失效,并且可弥补碳化硅及其复合材料的表面缺陷,降低对碳化硅及其复合材料的表面加工精度要求,提高生产效率,降低生产成本。

    A位为贵金属元素的MAX相材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112938977A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110351031.1

    申请日:2021-03-31

    发明人: 黄庆 李友兵

    IPC分类号: C01B32/90

    摘要: 本发明公开了一种A位为贵金属元素的MAX相材料、其制备方法及应用。所述A位为贵金属元素的MAX相材料的分子表达式为Mn+1(AzA'1‑z)Xn,M选自IIIB、IVB、VB、VIB族元素中的任意一种或两种以上的组合,A选自IVA、VA、VIA元素中任意一种或两种以上的组合,A'为贵金属元素,X为C或N元素,0≤z<1,n为1、2、3或4。该MAX相材料具有六方晶系结构,空间群为P63/mmc,晶胞由Mn+1Xn单元与(AzA'1‑z)层原子交替堆垛而成。本发明的A位为贵金属元素的MAX相材料在热催化、电催化、高温半导体器件电极、熔盐腐蚀环境的测量电极材料等领域具有应用前景。

    磁性元素复合磁性MAX相的复合材料、其制法及应用

    公开(公告)号:CN111470543A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910067712.8

    申请日:2019-01-24

    IPC分类号: C01G49/00 C01B32/90

    摘要: 本发明公开了一种磁性元素复合磁性MAX相的复合材料、其制法及应用。所述磁性元素复合磁性MAX相的复合材料包括磁性MAX相材料,以及与所述磁性MAX相材料复合的磁性元素材料,所述磁性元素材料原位包覆于所述MAX相材料的表面。所述制法包括:采用熔盐法或者放电等离子体烧结法,将前驱体Mn+1A’Xn相材料、磁性元素材料和无机盐研磨,并将所获混合物于在400~1000℃的惰性气氛中反应1~24h,之后在所获磁性MAX相材料表面包覆磁性元素材料,获得磁性元素复合磁性MAX相的复合材料。本发明的磁性元素复合磁性MAX相的复合材料在电催化、吸波、磁分离技术和自旋电子器件等领域具有潜在的应用前景。

    一种耐高温抗氧化电磁波吸收材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117865214A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311591460.1

    申请日:2023-11-27

    摘要: 本发明涉及一种耐高温抗氧化电磁波吸收材料的制备方法,属于复合无机材料技术领域。本发明公开了一种耐高温抗氧化电磁波吸收材料的制备方法,所述制备方法包括:采用路易斯酸盐对前驱体MAX相材料Mn+1(AzA'1‑z)Xn中的A'元素进行刻蚀,得到耐高温抗氧化电磁波吸收材料Mn+1AzXnTx;其中M选自IIIB、IVB、VB、VIB族元素中的任意一种或多种;A和A'均选自IB、IIB、VIIIB、IIIA、IVA、VA、VIA元素中任意一种或多种;X为C、N元素中的任意一种或两种;Tx为表面基团,包括‑Cl、‑Br、‑I中任意一种或多种;n为1、2、3或4,0<z<1。本发明还公开了制得的耐高温抗氧化电磁波吸收材料在电磁波屏蔽与吸收领域中的应用。

    一种MXene材料的表面修饰方法

    公开(公告)号:CN114349006B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202111488622.X

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: C01B32/914 C01B32/921

    摘要: 本发明属于二维纳米材料技术领域,具体涉及了一种MXene材料的表面修饰方法,是基于熔盐环境中的阴离子配位竞争的MXene表面修饰方法。具体包括将前驱体MAX相材料、路易斯酸熔盐、端基相关的单质元素粉体或端基相关的合金相、以及无机盐混合,高温反应制成MXene材料。本发明方法简单高效,环境友好,避免了使用高毒性、高危险性的氢氟酸溶液作为刻蚀剂制备MXene的诸多缺陷,同时实现了MXene材料表面的化学修饰,通过端基修饰可以有效调控MXenes材料的物理、化学性质,有望进一步促进MXenes的功能应用和大规模制备。