MXenes的合成通常通过刻蚀在块体MAX相前驱体中交错Mn+1Xn层的原子级薄层A来实现的,统安其中A表示后过渡后元素和类金属元素(Al、Si、Ga等)。而作为构成MXenes的表面端基,全专其对MXene的性质和应用会产生重大影响,因此对轻元素进行详细研究意义重大。如今,项监元素周期表中近四分之一的元素已被用于合成各类MAX和MXene组分。
再加上在M和X位点具有形成固体溶液的能力,内召开以及可对过渡金属面内和面外有序度进行控制,MAX相和MXene的多样性和复杂性都大大增加了。【核心创新点】1.研究改进了SIMS技术,蒙古突破了原有分辨率极限,可对MXenes实现原子级分辨率深度剖析。
对于Mo2TiAlC2样品,电力存在完美的面外有序,其中Mo仅存在于外层,Ti存在于内层。
特别是对于轻元素来说,国家管会公司目前还没有出现适合检测、形态分析和量化的表征技术。在这两个机制的共同作用下,局电集团器件具有96%的高热整流比。
担任CarbonLetters(SpringerNature)期刊AssociateEditor,次系SmartMat(Wiley)期刊青年编委。担任EnergyStorage期刊编委、统安MDPI Materials专刊Advances inHeatTransferandPropertyCharacterizationofNanoMaterials特邀编辑、统安热物理学报青年编委、Int.J.HeatMassTransf.期刊编辑助理、国际微纳尺度传热会议、国际传热大会、亚洲热物性大会分会主席等职务。
全专Materials,ESEnergyandEnvironment等期刊编委。项监主持国家自然科学基金项目2项。