二硫化锡/纳米碳/MXene/PANI复合材料研究进展

MXene增强纳米纤维素基智能织物

纤维材料具有来源广泛和力学性能优异的特点,是未来材料科学研究和应用领域的重点方向之一。然而,目前的纤维材料往往在结构组成和功能上表现较为单一,限制了其更广泛领域的应用。例如,大多的高分子纤维材料为绝缘材料,很大程度上限制了其在电子器件和未来智能可穿戴纺织品领域的应用。除此之外,如何通过简便的制备方法来高效制备具有智能响应作用的纤维材料及其织物,并实现在复杂环境中的多重刺激响应性,也是目前亟待解决的一大难题。

利用3D打印策略,制备得到尺寸和形貌均得到较好控制的MXene增强的纳米纤维素基智能纤维和织物(图1)。本研究利用纳米纤维素的分散液在乙醇中的溶剂交换和自组装性能,实现了连续、稳定的宏观纳米纤维素胶体纤维的制备;并通过适量MXene的加入,显著提高了复合纤维的力学性能和导电性。此外,利用纳米纤维素与MXene间存在的相互作用,本研究可以将具有均一结构的MXene/纳米纤维素复合浆料非常简便的3D打印成多种复杂形状的纤维织物(图2)。

图1. (a) 智能纤维织物的制备过程示意图;(b,c) 单层MXene的分散液和透射电镜图;(d,e) 纳米纤维素的分散液和透射电镜图;(f) 3D打印复合浆料在乙醇中成型;(g) 干燥后的纳米纤维素/MXene复合纤维。

图2. (a-f) 复合浆料在乙醇中被3D打印成多种形状;(g) 复合纤维的元素分布图;(h) 复合纤维的原子模型图

研究表明,制备的MXene/纳米纤维素复合的智能纤维和织物具有优异的光热和电热响应能力。并且,随着近红外光强度和输入电压的提高,纤维织物的响应能力越明显。当打印的复合纤维织物被组装成传感器时,可以实现对人体的手指弯曲、手腕弯曲、吞咽、发音等运动的实时监测。这种新型的智能纤维在可穿戴加热纺织品、人体健康监测和人机界面等领域具有广阔的应用前景。

钨酸钆负载超薄二维MXene材料

Ti3AlC2纳米片

聚吡咯(PPy)耦合MXene材料

二维层状Ti3C2MXene膜

Ti3AlC2粉末

SnS@Ti3C2复合材料

二硫化锡/纳米碳复合材料

SnS_2@N-CMK-3复合材料

SnO2/碳纳米纤维复合产品

碳纳米纤维/Fe3O4多孔复合材料

二硫化锡/石墨烯复合材料(SnS2/RGO)

MoS2/RGO二硫化钼/石墨烯复合材料

CaGeO3/RGO复合类材料

Bi2S3-MoS2/石墨烯复合材料

层状MXene@AuNPs纳米复合材料

AuNPs-多孔碳-IL复合材料

NiO/MXene复合材料

MXene/PANI复合村料

PANI/RGO复合材料

PVDF/MXenes复合材料

二维层状纳米材料MXene-Ti3C2

Ti3Si(Al)C2/Ti5Si3复合材料

BiOBr/Ti3C2复合材料MXene

Ti3SiC2 (MAX)材料

碳化铌(Nb2C) MXene多层纳米片

小片径碳化钛MXene薄层分散液

碳化钛(Ti3C2)自支撑薄膜

碳化钛(Ti2CTx)MXene多层纳米片

碳化钛(Ti3C2Tx) MXene薄层分散液

碳化钛(Ti3C2Tx) MXene少层分散液

碳化钛(Ti3C2Tx) MXene少层纳米片

钛碳化铝(Ti3AlC2) MAX相陶瓷材料

碳化钛(Ti3C2Tx) MXene多层纳米片

Ti3C2-MXenes二维过渡金属碳氮化物

Ti2C-MXenes纳米片

Mo3C2-MXenes二维纳米材料

Cr2C-MXenes材料

V2C-MXenes单层V2C胶体水溶液

风琴状Nb4C3-MXenes纳米材料

Ti2N-Mxenes二维纳米材料

多层材料风琴状粉Nb2C-MXenes材料

Ta2C-MXenes多层片状材料

V4C3-MXenes不同形状材料

Ta4C3-MXenes多层片状二维材料

多层全氯V2C材料- MXene

多层全氯Ti3C2材料- MXene

Ti3C2 MXene复合纳米银线薄膜

MXene Ti3C2薄膜

全羟基MXene-Ti3C2

单层Ti2SnC 胶体水溶液

小编:wyf  11.05

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