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熔融盐法制备Mo_(2)CT_(x)MXene及其电催化析氢性能
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作者 李玉琼 兰冰 +3 位作者 管斌 代春龙 张帆 林紫锋 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2024年第9期59-61,共3页
钼基MXenes在电化学生物分子传感、电催化和能源储存等领域具有重要应用潜力。然而,制备钼基MXenes的传统方法是使用强腐蚀性HF溶液刻蚀Mo基MAX相(三元层状碳化物)制得,实验危险性高且制备周期长。本文提出通过路易斯酸熔盐法选择性刻蚀... 钼基MXenes在电化学生物分子传感、电催化和能源储存等领域具有重要应用潜力。然而,制备钼基MXenes的传统方法是使用强腐蚀性HF溶液刻蚀Mo基MAX相(三元层状碳化物)制得,实验危险性高且制备周期长。本文提出通过路易斯酸熔盐法选择性刻蚀Mo_(2)Ga_(2)C前驱体制备Mo_(2)CT_(x)MXene,降低危险性并大幅提升制备效率,并研究了刻蚀温度和保温时间对Mo_(2)CT_(x)MXene物相和微观结构的影响。研究表明,使用HF无法完全刻蚀Mo_(2)Ga_(2)C前驱体制得高纯度Mo_(2)CT_(x)MXene,而熔融盐法在600℃下仅需30 min即实现完全刻蚀。此外,熔融盐法制备的Mo_(2)CT_(x)MXene在碱性电解液中具有优异的电催化析氢(HER)电催化活能,并具有长期稳定性,在10 mA·cm^(-2)的电流密度下有着较低的过电位和Tafel斜率,分别为114 mV和124 mV·dec^(-1)。 展开更多
关键词 mo_(2)ga_(2)c MAX mo_(2)cT_(x)MXene 熔融盐法制备 HER
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新型MAX相陶瓷Mo_(2)Ga_(2)C的放电等离子烧结
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作者 张光磊 杜亚琼 +2 位作者 胡美华 胡前库 周爱国 《现代技术陶瓷》 CAS 2023年第5期481-489,共9页
Mo_(2)Ga_(2)C是一种新型MAX相,该材料粉体已经可以被稳定的制备。但是Mo_(2)Ga_(2)C粉体不容易被烧结为致密的块体。本文采用放电等离子烧结技术(SPS)高温处理Mo_(2)Ga_(2)C粉体,通过对制备样品的物相组成和微观结构的表征,研究Mo_(2)G... Mo_(2)Ga_(2)C是一种新型MAX相,该材料粉体已经可以被稳定的制备。但是Mo_(2)Ga_(2)C粉体不容易被烧结为致密的块体。本文采用放电等离子烧结技术(SPS)高温处理Mo_(2)Ga_(2)C粉体,通过对制备样品的物相组成和微观结构的表征,研究Mo_(2)Ga_(2)C的烧结性能。SPS烧结Mo_(2)Ga_(2)C的最佳工艺参数为:烧结温度700℃,保温时间20min,轴向压力30MPa。在此条件下SPS烧结Mo_(2)Ga_(2)C样品相对密度达到71.81%。延长保温时间比升高烧结温度对Mo_(2)Ga_(2)C的致密化有更明显的助益;而增大轴向压力对样品的致密化产生负影响。相对于热压烧结,SPS可以在较低的温度快速制备Mo_(2)Ga_(2)C样品,但是制备的样品的致密度较低。 展开更多
关键词 mo_(2)ga_(2)c 放电等离子烧结 MAX相陶瓷
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双A层MAX相Mo2Ga2C的热压烧结研究 被引量:6
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作者 金森 王作通 +3 位作者 杜亚琼 胡前库 禹建功 周爱国 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期41-45,共5页
本工作采用真空热压烧结的方法,研究Mo2Ga2C粉体的烧结性能,制备致密的Mo2Ga2C块体材料,并且表征所制备材料的微观结构。实验发现750℃是合适的烧结温度,过高的烧结温度(850℃)会导致样品分解,主要产物为Mo2C。在750℃烧结过程中,随着... 本工作采用真空热压烧结的方法,研究Mo2Ga2C粉体的烧结性能,制备致密的Mo2Ga2C块体材料,并且表征所制备材料的微观结构。实验发现750℃是合适的烧结温度,过高的烧结温度(850℃)会导致样品分解,主要产物为Mo2C。在750℃烧结过程中,随着烧结时间的延长,样品的晶粒没有明显长大,但是样品内部空隙显著变小,内部织构增强,相对密度明显提高。因为Mo2Ga2C晶体的片状结构,热压烧结过程中,部分片状晶粒会偏转,导致烧结样品的多数晶粒的(00l)晶面会倾向垂直于热压方向。在750℃烧结8 h,可以得到几乎完全致密(相对密度98.8%)的Mo2Ga2C块体材料。 展开更多
关键词 MAX相 mo2ga2c 烧结 热压
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