Mo2TiAlC2(100-500nm)是一种兼具金属与陶瓷特性的四元有序MAX相材料。
一、材料特性
- 特殊的晶体结构
Mo2TiAlC2属于MAX相材料,其晶体结构由M层(Mo、Ti原子)和A层(Al原子)交替堆叠而成,M层内原子通过金属键和共价键结合,而M层与A层之间通过范德华力连接。 - 优异的物理化学性能
- 热稳定性:在高温下能保持结构和性能稳定,适用于高温环境。
- 机械性能:具有较高的强度和硬度,同时因范德华力导致的层间滑动,断裂韧性优于传统陶瓷。
- 导电性:垂直于层状结构方向上具有良好的导电性能,可作为导电陶瓷材料。
- 电磁性能:通过刻蚀制备的MXene(如Mo2TiC2Tx)具有类石墨烯结构,在电学、力学、光催化及吸波屏蔽领域潜力巨大。
Mo2TiAlC2,100-500nmMAX
二、制备方法
原位热压反应烧结
- 原料配比:按Mo:Ti:Al:C=2.2:0.8:1.1:1.8的摩尔比混合商用钼粉、钛粉、铝粉和石墨粉。
- 工艺参数:以10℃/min的升温速率加热至1650℃,保温30分钟,同时施加30MPa压力,可制备出致密度达理论密度97.6%的单一相Mo2TiAlC2。
- 表征手段:通过X射线衍射鉴定物相,SEM观察晶粒大小、形貌及显微结构,EDS分析元素分布。
刻蚀法制备MXene
- 步骤:以高浓度HF刻蚀Mo2TiAlC2中的Al层,得到多层Mo2TiC2Tx;再借助四甲基氢氧化铵(TMAOH)插层,获得少层Mo2TiC2Tx(d-Mo2TiC2Tx)。
- 结构变化:刻蚀后Mo-Al键消失,出现Mo-F和Mo-O键,Ti原子变化较小,形成类石墨烯的二维结构。
- 应用潜力:在储能、锂离子电池及吸波领域具有潜在价值。
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体!
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