定制Fe3O4负载MXenes二维层状复合材料TiO2/Ti3C2Tx

文章来源 : 齐岳生物

作者:zhn

发布时间 : 2022-08-23 12:41:44

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产品名称:定制Fe3O4负载MXenes二维层状复合材料TiO2/Ti3C2Tx

产品描述:

MXenes在制备过程中需要引入氟化物进行刻蚀以形成二维层状结构,在其产物中难以避免的存在一些表面基团(-OH、-F或=O等),因此MXenes通常用一个通式Mn+1XnTx来表示,其中T表示其表面的官能团。MXenes表面官能团的存在为其作为吸波材料提供了便利:,官能团在材料内部引入了大量的缺陷,一方面导致缺陷极化介电损耗,另一方面调控表面阻抗形成阻抗匹配和传输损耗;其次,官能团的存在可以拓宽多层材料的层间距,减小材料的密度并为材料的复合改性提供更多的空间。图1细Fe3O4纳米颗粒与MXenes复合吸波材料制备示意图扫描电子显微镜显示MXenes的表面被直径~4.9nm的Fe3O4纳米粒子和TiO2粒子紧密覆盖,如图2所示图2 ?复合吸波材料扫面电镜照片通过调整[TiO2/Ti3C2Tx]/[Fe3O4]的比例,可以优化复合材料的微波吸收能力(即反射损耗(RL)值和吸收层厚度)。样品TiO2/Ti3c2Tx/Fe3O4-5表现出的吸收性能,在10.1GHz处呈现反射率为?57.3 dB,在1.9 mm厚度条件下吸收波段(RL≤?10 dB)在9.1–11.1 GHz之间,如图3所示。图3 ?复合吸波材料的反射衰减与频率关系TiO2/Ti3C2Tx/Fe3O4复合吸波材料之所以具有上述吸波性能,主要有如下原因:(1) 在形成TiO2/Ti3C2Tx/Fe3O4复合材料的蚀刻和水热反应过程中,缺陷和极性官能团的存在导致了自掺杂效应,从而引入额外的载流子和有益的偶极子取向极化,而偶极子极化和相应的弛豫则会引起能量耗散。(2) 由于TiO2/Ti3C2Tx/Fe3O4复合材料具有复杂的层次结构和异质组分,生成了大量的TiO2-Ti3C2Tx、Ti3C2Tx-Fe3O4和TiO2-Fe3O4界面和三重界面。此外,在MXene表面修饰的小尺寸Fe3O4对多界面也有很大的贡献。这样,在多界面和三重界面处积累了大量的束缚电荷,导致界面极化与相关弛豫耦合,而这些束缚的大量电荷在交变电磁场下获得足够能量可以无地通过界面平面,电荷的集体运动也有助于电磁波的吸收。(3) 纳米颗粒的应用使得铁原子总数在表面或表面附近的比例越来越大(例如,粒径为50和100时,比例分别约为30-60%和15-30%),有利于MXenes构建导电网络。因此,MXenes和Fe3O4纳米粒子之间的紧密相互作用使电子在铁离子和Ti3C2Tx相之间通过导电的多层结构地来回移动,这个过程也消耗部分电磁能,如图4所示。图4 ?复合吸波材料微波衰减原理示意图西安齐岳生物有限公司是纳米产品和微球产品生产和销售商,我们可以提供种类的四氧化三铁磁性纳米颗粒产品,并且能接受磁性纳米颗粒的定制合成服务及产品,粒径从5纳米-2000纳米均可选择。我们可以提供磁性纳米颗粒10-100纳米定制产品如下:介孔二氧化硅包覆金纳米棒聚合物磁性纳米微球抗体标记磁珠抗体修饰磁性微球星形聚合物纳米科研载体制剂聚合物胶束和泡囊制剂定制双亲共聚物纳米胶束成品定制PH敏感型纳米胶束产品温度敏感纳米胶束成品试剂白蛋白纳米科研载体定制主动靶向白蛋白纳米颗粒PLGA纳米载药微球定制荧光PLGA载药纳米微球试剂BSA白蛋白纳米靶向探针功能化PLGA载药微球定制海藻酸钠/壳聚糖载药微球-复合材料定制葡聚糖/壳聚糖载药微球定制BSA-PLGA微球顺铂葡聚糖海藻酸钠微球定制合成葡聚糖磁性纳米微球5-氟尿嘧啶PLGA微球定制海藻酸钠壳聚糖PLGA载药微球荧光脂质体载药纳米粒定制PLGA纳米微球修饰纳米金棒多肽修饰载紫杉醇PLGA微球产品磁性纳米颗粒负载PLGA载药微球修饰氯雷他定科研改性或修饰其他分子定制服务荧光染料标记科研或小分子定制科研修饰/科研改性/科研偶联定制服务-科研聚合物微球纳米金/纳米铂纳米羟基磷灰石/壳聚糖载药微球纳米银粒子负载树形大分子改性聚合物微球生物降解的壳聚糖微球功能化聚合物囊泡定制功能化纳米晶体定制试剂纳米水凝胶科研载体定制一氧化氮修饰四氧化三铁磁性纳米颗粒一氧化氮修饰介孔二氧化硅纳米颗粒一氧化氮修饰纳米金球和纳米金棒NO修饰介孔硅/磁性纳米颗粒NO包裹金纳米粒子/金棒聚丙烯酸钠-介孔二氧化硅聚丙烯酸钠-无机纳米颗粒组装体PAAs@INPsFe3O4@(PNIPAM-b-PAzoMA)纳米颗粒Chitosan-HZ-DOX 壳聚糖-腙键-阿霉素P(NIPAM-AA)/Fe3O4温敏磁性双重响应复合微球组氨酸修饰磁性纳米颗粒聚赖氨酸修饰磁性纳米颗粒聚谷氨酸修饰磁性纳米颗粒硅胶修饰磁性纳米颗粒羧甲基壳聚糖修饰磁性纳米颗粒聚乳酸-羟基乙酸共聚物纤维膜PLGA聚吡咯掺杂小四氧化三铁纳米颗粒 PPy@IONPs环糊精-聚苯胺 CD-Pan聚苯胺(PANI)-β-CD?zzj 2021.3.15? 相关目录: 荧光标记多肽,点击化学修饰多肽,磷脂 多壁碳纳米管-聚偏氟乙烯复合膜的制备

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