插层剂

经典文章精读 如何发现了MXene插层剂? 2013年Yury Gogotsi
2022年5月5日 — 许多化合物,如甲酰胺及其衍生物、二甲基亚砜(DMSO)、尿素和长链烷基胺等已被证明可以使粘土插层。对于粘土,HM可能是最常见的插层剂;它的插层导致 经典文章精读 如何发现了MXene插层剂? 2013年Yury Gogotsi MXene 电能激 MXene 知乎

电子科技大学肖旭教授综述:MXene插层应用于电化学电容
2020年10月29日 — 本文介绍了MXene在电化学电容器中的储能机理和插层技术,分析了不同插层离子和溶剂的影响,探讨了未来的研究方向。文章涉及了碳化物、氮化物和碳氮化 2021年9月3日 — 本文综述了二维过渡金属碳化物、氮化物和碳氮化物(MXene)的合成策略、规模合成和抗氧化策略的发展与现状,重点介绍了有机物插层剥离法等多种剥离方法。文章指出,MXene的合成、大规模 二维MXenes材料的合成进展 XMOL资讯

【顶刊综述】北京化工大学徐斌团队,Advanced Materials
2021年9月6日 — 每种剥离方法适用的MXene不同,如在有机物插层剥离法中,DMSO插层剂一般只能用于Ti3C2Tx MXene的剥离,而TBAOH等一般适用于通过水系刻蚀法获得 2023年8月11日 — 引入不同的插层物作为层间间隔物可以产生更开放的结构,削弱层间内聚力,并调节MXenes的导电性、柔韧性和电容,从而导致光学、电学、催化和传感性能的显 MXene跟踪 添加剂介导的MXene插层 知乎

插层限域工程制备MXene及其复合材料的研究进展
2019年1月7日 — 近年来,利用插层限域工程制备MXene及其复合材料,是先进功能材料领域的研究热点。 主要综述了近几年利用插层反应促进MXene剥离及合成MXene基复合材料 2020年4月1日 — 幸运的是,在MXene的层之间插入其他物质并获得具有开放结构的MXene基层状复合材料(IMLC)可以有效改善其物理和化学性能。 较大的可用表面有助于暴露更 插层的基于MXene的层状复合材料:制备和应用 XMOL

二维MXenes材料的合成进展 XMOL资讯
2021年9月3日 — 有机物插层剥离法一般指利用DMSO、TBAOH和TMAOH等有机物作为插层剂插入刻蚀所得的多片层MXene层间,减弱层间相互作用,再通过超声分散得到MXene纳米片。无机物插层剥离法主要是利用碱 2021年9月6日 — 每种剥离方法适用的MXene不同,如在有机物插层剥离法中,DMSO插层剂一般只能用于Ti3C2Tx MXene的剥离,而TBAOH等一般适用于通过水系刻蚀法获得的MXene,通过熔融盐刻蚀法得到的MXene 目前只有通过正丁基锂插层实现了剥离的报道。综 【顶刊综述】北京化工大学徐斌团队,Advanced Materials

插层剂与蒙脱石结构对蒙脱石插层改性的影响 豆丁网
2012年8月26日 — 单烷基链插层剂较易进入MMT层间,层间距的变化受MMT本身的结构特性影响较小;而选用双烷基链插层剂时,MMT本身的结构特性对其层间距变化的影响较大,不规整的层间结构和较小的层间距限制了插层剂分子进入MMT层间。所谓石墨层间化合物,就是在插层剂的作用下,化学反应物质侵入石墨层间,并在层间与碳原子键合,形成一种并不破坏石墨层状结构的化合物(Graphite intercalation compounds,简称GICs )。石墨经过化学处理制成的层间化合物,其性质大大优于石墨,具有耐 石墨层间化合物 百度百科

插层剂及其制备方法 百度学术
2010年12月17日 — 主权项: 一种插层剂,其特征是,所述插层剂为含有酚基或者硫酚基的插层剂,所述插层剂的结构为:其中X为?OH或?SH;A为H或OH;B为H或CH3;Y为H,OH,叔丁基,壬基,中的一种;R为如下结构中的一种:直链或者支链的烷烃结构CnH2n,n=1~18;x 2019年1月1日 — 除离子外,可膨胀嵌入剂也被用于石墨烯的插层膨胀。例如,各种布忍斯特酸 (H2SO4, H3PO4, MeSO3H等)通过加热被插入到石墨烯层中。这些嵌入剂把石墨烯的层间距从034纳米 扩大到约1纳米。 这些被插入的石墨也被称为是插层石墨 (Graphite 南澳大学马军、史歌及沈航孟庆实综述:石墨烯插层剥离及

MXene跟踪 添加剂介导的MXene插层 知乎
2023年8月11日 — 分子和阳离子介导的插层并不适用于所有的MXenes。例如,Naguib等人报道Ti3C2T可以用DMSO嵌入和分层,但Ti3CNTx不能有趣的是,有机碱作为插层剂,如一水合肼N2H4H2O,42,更适用于插层MXenes。Mashtalir等人开发了有机碱异丙胺(iPrA)作为插 2020年8月5日 — 和传统的插层剂辅助电化学方法相比, 等离子体诱导产生的大 量活性粒子以及快速的电子转移, 使得插层剂辅助的等离子体液 相技术剥离的产物缺陷少且不会引入额外的基团Intercalatorassisted plasmaliquid technology: an efficient

膨胀石墨的制备方法及应用研究进展
2019年2月22日 — 膨胀石墨(EG)是由优质天然鳞片石墨经强酸和强氧化剂插层处理、高温膨化得到的一种疏松多孔的蠕虫状物质。膨胀石墨同时也沿袭了天然鳞片石墨的性能,具有极强的电导率、耐高温、抗腐蚀、抗辐射特性。摘要: 采用直接的无溶剂制备方法,将3种磷系阻燃剂9,10二氢9氧杂10磷杂菲10氧化物(DOPO),聚磷酸铵(APP)和三聚氰胺聚磷酸盐(MPP)分别插层到镁铝型水滑石(MAH)片层中,制备了3种含磷阻燃剂的MAH复合物(DOPOMAH,APPMAH和MPPMAH),并采用模压 磷系阻燃剂插层镁铝型水滑石复合物的制备及其在热塑性聚氨

膨胀石墨制备方法的研究进展
2017年3月23日 — 由于硫酸分子作为插层剂的能力最强,传统方法制备可膨胀石墨时采用硫酸作为插层剂,在氧化剂的作用下插入石墨层间,由天然鳞片石墨得到可膨胀石墨。 沈杰采用化学氧化法用硫酸作为插层剂,在高锰 2019年6月3日 — 以人造石墨为原料制备了低氧化程度的氧化石墨(MOG),并研究了具有不同极性基团和不同碳链长度的表面活性剂对氧化石墨的插层机理。通过X射线衍射(XRD)、红外光谱(FTIR)、X射 不同分子结构表面活性剂对低氧化度氧化石墨插层机

「技术」高岭土插层技术及影响因素分析
2023年10月12日 — 以KAc为预插层剂时,ZSIRKA等研究了Poland、Czech、Hungary、German等不同结晶度的高岭土,统计发现高岭土有序度的不同并没有影响插层复合物的层间距,层间距保持在141nm。经过EG、GL和HA置换插层剂后,其层间距均分别 2022年6月22日 — MXenes 因其高导电性、赝电容和具有可调节层间距的二维层状结构而在电化学储能中显示出潜在的应用。插层策略通常是高质量 MXenes 的补充甚至必不可少的过程,它可以极大地影响 MXenes 的性能。在这里,我们应用了四种通用插层剂来调整层间距,其中四丁基氢氧化铵 (TBAOH) 导致 MXenes 的最大层间距 插层对高性能超级电容器用 Ti3C2Tx MXene 纳米片电化学

北京化工大学徐斌团队AdvancedMaterials:MXene材料合成
2021年9月6日 — 每种剥离方法适用的MXene不同,如在有机物插层剥离法中,DMSO插层剂一般只能用于Ti3C2Tx MXene的剥离,而TBAOH等一般适用于通过水系刻蚀法获得的MXene,通过熔融盐刻蚀法得到的MXene 目前只有通过正丁基锂插层实现了剥离的报道。综 2022年8月3日 — 蚀刻剥离和插层分层机制应与 MXene 前体制备一起研究,因为 (1) MXene 前体结构和组成会影响其蚀刻效果,(2) 蚀刻过程赋予的 Tx 功能直接改变插层表面溶剂相互作用以及插层剂使多层 MXene 分层的可行性。MXenes之父Nature Synthesis综述:完美诠释MXene合成

二维MXenes的最新进展!从制备、插层到其在柔性器件方面
2021年10月11日 — 该论文主要介绍了MXene的合成方法的发展历程并简要的分析了这些方法制备的内在机理,对MXene的插层原理以及插层剂的使用做出了概述,详细的讨论了MXene这类二维材料在柔性器件领域中的应用,并对MXene二维材料的未来发展趋势进行了 百度百科

蒙脱土的有机化改性研究+
2009年10月24日 — 摘要:利用季铵盐(cTAB)作插层剂对蒙脱土进行了离子交换改性处理,制得r 有机化蒙脱土。考察了插层 剂用量、反应时间、反应温度以及pH值等工艺参数对蒙脱土改性效果的影响,得出r最佳改性条件。采用 xRD和F1’一IR等手段对改性样品进行了 2023年12月14日 — 结果表明,制备的复合催化剂晶型良好,层间距增大为43934 nm,粒径增大为131nm,并出现新的插层特征峰(001);Zn2+颗粒非均匀的负载在二硫化钼纳米片的表面,且主要分布于片层较小区域;对紫外可见光有明显的吸收,且吸收强度于二硫化钼粉 Zn2+/纳米二硫化钼插层复合物制备及其光催化性能研究

纯计算南航NanoLetters:层状材料中自插层调节机制 百家号
2023年11月23日 — 然而,关于插层剂组装模式和性质的机制仍然不清楚。南京航空航天大学郭万林院士、张助华教授和美国内华达大学陈长风教授等人基于广泛的结构和从头计算方法的分析,意在揭示一个类似萨巴蒂尔的原理,该原理描述了过渡金属二硫族化合物中自插层原子的空间排列。4 天之前 — 4、一种超支化季铵盐制成的页岩插层抑制剂。申请号:17; 5、一种低分子量支化季铵盐制成的页岩插层抑制剂。申请号:21; 6、一种定量测定页岩插层剂抑制黏土表面水化能力的评价方法。申请号:34;黄丹超西南石油大学化学化工学院欢迎您!成就学生,修炼

蒙脱土的有机化改性及插层剂的选择 百度学术
摘要: 分别利用阳离子表面活性剂十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)和阴离子表面活性剂十二烷基磺酸钠(SDS)制备了有机蒙脱土,并通过FTIR和XRD对其结构进行表征,发现CTAC的插层效果明显优于SDS研究中考察了体系反应温度,pH值对蒙脱土插层效果的影响结果表明 2022年4月14日 — 团队研发出的电化学锂离子插层剥离方法只需三个简单的步骤:先以电化学方法将锂离子嵌入块状材料的层与层之间,然后将材料放于去离子水(deionised water)或乙醇中进行5至10的超声震荡处理,最后以离心分离的方式,取得纯化的二维纳米薄片。城大研究团队成功开发高效电化学插层法,能高产量制备

若要制备无重金属膨胀石墨,如何选择氧化剂,插层剂?百度知道
2023年10月7日 — 插层剂选择:插层剂的选择十分关键,因为插层剂会与石墨层之间生成间距,从而有助于随后的膨胀过程。 这些插层剂可以是非重金属的有机或无机离子,如硫酸氢根离子(HSO4)、酵母提取物,或者特定的二氧化碳和氨的混合气体等。5 天之前 — 此外,插层剂的浓度、 插层时机等也会影响插层剂排布的均匀度和结构。 4有机蛭石层间插层剂排布模式的研究 通过实验和理论模拟研究,我们发现有机蛭石中插层阳离子交换剂 的排布方式呈现出交错排列和链状排列两种模式。交错排列模式指 有机蛭石的制备及其层间插层剂排布模式研究 豆丁网

原子薄层材料插层剥离制备的前世今生 爱科学
2023年2月14日 — 在插层剥离过程中(尤其是使用锂离子作为插层剂时),阳离子的插入通常涉及电子的同时注入。当电子注入超过一定阈值时,会导致TMDs的2H相的稳定性低于1T或1T′相,从而导致相应的相变发生。Explore the freedom of writing and selfexpression with Zhihu's column feature, a platform for sharing insights and ideas知乎专栏

二维材料插层改性方法研究进展 ciac
2020年3月23日 — 插层过程中,客体粒子插入主体材料的范德华层间,造成二维材料物理与化学性质的变化。 气相、液相、固相插层均可以使二维材料的性质得到提升。 本文主要介绍二维材料插层方法,分析其不同优势和限制条件,并展望如何综合应用插层方法更好地提升二维材料电学、光学等性能。摘要: 有机/无机纳米复合水凝胶兼有无机材料的强度、热稳定性以及有机聚合物的功能性,涉及有机、无机、材料、高分子等交叉学科,是目前水凝胶领域的研究热点。有机/无机纳米复合水凝胶的合成及性能研究 百度学术

采用三氯化铁为插层剂,我国成功合成两层以上一阶次的石墨烯
摘要: 在科技部重大科学研究计划和国家自然科学基金的支持下,中科院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室谭平恒研究员研究组和英国剑桥大学Ferrari博士研究小组合作,利用三氯化铁为插层剂,成功合成了两层以上一阶次石墨烯插层化合物通过控制反应条件和后处理方式,所合成的石墨烯插层 2011年1月17日 — 插层剂在聚合物熔融插层蒙脱土中的作用, The effect of the surfactants on the meltintercalation of polymers into montmorillonites[D] 中国科学院长春应用化学研究所 中国科学院长春应用化学研究所 2004中国科学院机构知识库网格系统: 插层剂在聚合物熔融插层蒙

表面活性剂辅助插层制备二维Ti 3 C 2 T x 及其电化学性能研究
2019年3月19日 — XRD测试表明,由于表面活性剂的协助插层作用,插层剂分子更容易进入Ti 3 C 2 T x 层间,显著增加其层间距,减小层间的相互作用力,便于其剥离。 氮气吸脱实验证实该方法制备的Ti 3 C 2 T x 具有更高的比表面积和孔容。电 2014年8月6日 — 221不同种类的插层剂对有机蒙脱土层间距的影响为了检验经CTAC和SDS改性后的有机化蒙脱土的插层效果,分别对原土和2种有机化蒙脱土进行了XRD分析,其结果见图2,具体测试 结果见表 1 。 最后放入干燥器中在 80 制得有机蒙脱土 。 1 3 测试与表征 蒙脱土的有机化改性及插层剂的选择 豆丁网

三氧化钼原位插层氮化碳复合催化剂及其制备方法 X技术网
2021年12月8日 — 1本发明涉及复合光催化剂制备技术领域。具体地说是三氧化钼原位插层氮化碳复合催化剂及其制备方法。背景技术: 2从上世纪70年代至今,随着世界工业化的不断发展,人类面临着严重的能源匮乏问题,为解决这一难题,世界各地的研究学者开始寻找一种低污染、更耐久的新能源。熔融插层法倍受青睐然而,通常认为亲油性聚合物无法直接插层蒙脱土,而需要预先用插层剂处理蒙脱土大多数聚合物是亲油性的,这将大大增 查看全部 插层剂在聚合物熔融插层蒙脱土中的作用 百度学术

插层剂,Intercalation agent,音标,读音,翻译,英文例句,英语词典
2018年10月1日 — 将三种不同插层剂改性的蒙脱土与聚酰胺6和聚酰胺66通过熔融共混分别制得纳米复合材料,对其热性能和力学性能进行了研究, 对不同插层剂的改性效果和聚酰胺6、聚酰胺66两类纳米复合材料的性能进行了比较。 2 This paper mainly presents the connection 2022年9月28日 — 图4 (去)插层的效果和进展 ab,电荷转移过程引起的掺杂效应的示意图(a部分)和能带图(b部分)。c,插层剂和主体二维材料之间的化学键合形成。d,氧脱嵌过程将具有钙钛矿结构的Nd 08 Sr 02 NiO 3 薄膜转变为具有无限层结构的Nd 08 Sr 02 NiO 3 薄 斯坦福大学崔屹Nat Rev Mater:二维材料的静电门控和插层

蒙脱土有机化及其插层质子交换膜的研究 百度学术
首先为了增强蒙脱土与聚合物的相容性,采用不同碳链长度季铵盐和不同离子类型季铵盐对蒙脱土进行有机化改性以增强蒙脱土的疏水性提出了插层剂有机链在干态OMMT层间存在垂直双层构象,并对其进行了进一步证实,完善了有机链在干态OMMT层间构象模型插层反应是客体分子或离子同主体层间的离子通过离子交换反应, 克服层与层之间的静电作用力而插入到层间形成插层组装化合物的过程 化合物有能力发生插层反应。实验证明,当嵌入的 金属有机物 为具有低离子化能的良好 还原剂 插层反应百度百科

二维MXenes材料的合成进展 XMOL资讯
2021年9月3日 — 有机物插层剥离法一般指利用DMSO、TBAOH和TMAOH等有机物作为插层剂插入刻蚀所得的多片层MXene层间,减弱层间相互作用,再通过超声分散得到MXene纳米片。无机物插层剥离法主要是利用碱 2021年9月6日 — 每种剥离方法适用的MXene不同,如在有机物插层剥离法中,DMSO插层剂一般只能用于Ti3C2Tx MXene的剥离,而TBAOH等一般适用于通过水系刻蚀法获得的MXene,通过熔融盐刻蚀法得到的MXene 目前只有通过正丁基锂插层实现了剥离的报道。综 【顶刊综述】北京化工大学徐斌团队,Advanced Materials

插层剂与蒙脱石结构对蒙脱石插层改性的影响 豆丁网
2012年8月26日 — 单烷基链插层剂较易进入MMT层间,层间距的变化受MMT本身的结构特性影响较小;而选用双烷基链插层剂时,MMT本身的结构特性对其层间距变化的影响较大,不规整的层间结构和较小的层间距限制了插层剂分子进入MMT层间。所谓石墨层间化合物,就是在插层剂的作用下,化学反应物质侵入石墨层间,并在层间与碳原子键合,形成一种并不破坏石墨层状结构的化合物(Graphite intercalation compounds,简称GICs )。石墨经过化学处理制成的层间化合物,其性质大大优于石墨,具有耐高温、抗热震、防氧化、耐腐蚀、润滑性和 石墨层间化合物 百度百科

插层剂及其制备方法 百度学术
2010年12月17日 — 主权项: 一种插层剂,其特征是,所述插层剂为含有酚基或者硫酚基的插层剂,所述插层剂的结构为:其中X为?OH或?SH;A为H或OH;B为H或CH3;Y为H,OH,叔丁基,壬基,中的一种;R为如下结构中的一种:直链或者支链的烷烃结构CnH2n,n=1~18;x 2019年1月1日 — 除离子外,可膨胀嵌入剂也被用于石墨烯的插层膨胀。例如,各种布忍斯特酸 (H2SO4, H3PO4, MeSO3H等)通过加热被插入到石墨烯层中。这些嵌入剂把石墨烯的层间距从034纳米 扩大到约1纳米。 这些被插入的石墨也被称为是插层石墨 (Graphite 南澳大学马军、史歌及沈航孟庆实综述:石墨烯插层剥离及

MXene跟踪 添加剂介导的MXene插层 知乎
2023年8月11日 — 分子和阳离子介导的插层并不适用于所有的MXenes。例如,Naguib等人报道Ti3C2T可以用DMSO嵌入和分层,但Ti3CNTx不能有趣的是,有机碱作为插层剂,如一水合肼N2H4H2O,42,更适用于插层MXenes。Mashtalir等人开发了有机碱异丙胺(iPrA)作为插 2020年8月5日 — 和传统的插层剂辅助电化学方法相比, 等离子体诱导产生的大 量活性粒子以及快速的电子转移, 使得插层剂辅助的等离子体液 相技术剥离的产物缺陷少且不会引入额外的基团Intercalatorassisted plasmaliquid technology: an efficient

膨胀石墨的制备方法及应用研究进展
2019年2月22日 — 膨胀石墨(EG)是由优质天然鳞片石墨经强酸和强氧化剂插层处理、高温膨化得到的一种疏松多孔的蠕虫状物质。膨胀石墨同时也沿袭了天然鳞片石墨的性能,具有极强的电导率、耐高温、抗腐蚀、抗辐射特性。摘要: 采用直接的无溶剂制备方法,将3种磷系阻燃剂9,10二氢9氧杂10磷杂菲10氧化物(DOPO),聚磷酸铵(APP)和三聚氰胺聚磷酸盐(MPP)分别插层到镁铝型水滑石(MAH)片层中,制备了3种含磷阻燃剂的MAH复合物(DOPOMAH,APPMAH和MPPMAH),并采用模压 磷系阻燃剂插层镁铝型水滑石复合物的制备及其在热塑性聚氨