Jilin 11 Technology Co.,Ltd
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Atualmente, o uso dos produtos da nossa empresa publicou mais de 400 artigos. 11 Technology Co., Ltd serve mais de 400 instituições de pesquisa em todo o mundo. As três conferências da MXENE realizadas na China foram todas patrocinadas pela 11 Technology Co., Ltd como fornecedor de materiais. A empresa possui mais de 50 produtos, novos produtos também estão em desenvolvimento. "11" é dedicado ao desenvolvimento de futuras ciências. empregado como o núcleo da ciência básica para...

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A Universidade Yonsei publicou recentemente um artigo de pesquisa "Senting with MXENES

A Universidade Yonsei publicou recentemente um artigo de pesquisa "Senting with Mxenes:" no periódico avançado de renome internacional. Progresso e perspectivas ", a estrutura bidimensional da MXENE facilita a funcionalização com vários grupos finais, fornecendo um grande número de locais ativos de superfície. Essas partes podem servir como plataformas sensoriais altamente sensíveis para vários estímulos externos. Além disso, a alta condutividade dos Mxenos é Ideal para alcançar respostas sensoriais de baixo ruído. Assim, essas propriedades sugerem que o MXENES é um material de sensor alternativo muito promissor que permite alta sensibilidade, limites de detecção extremamente baixos (LOD) e quantidades mínimas detectáveis ​​em uma variedade de aplicações de sensores. Finalmente, a dispersão da água de mxenos é propício a um tratamento de preparação e modificação ambientalmente amigável; portanto, eles são mais vantajosos em termos de processamento. Este artigo é dividido em três partes, a primeira parte: Introdução a MXENE e desenvolvimento do sensor; a segunda parte: síntese e propriedades do mxEne ; Parte III: aplicações de detecção de mxeno (3.1 sensores químicos; 3.2 biossensor; 3.3 sensores físicos).

21 September-2023

Visão geral dos sensores MxEne

O mxeno é considerado por muitos campos de pesquisa como um material 2D revolucionário. Especialmente no campo dos sensores, a alta condutividade elétrica e a grande área superficial dos metais semelhantes a mxenos são propriedades ideais como material de sensor alternativo que pode transcender os limites da tecnologia de sensores existentes. Esta revisão objetiva fornece uma visão geral abrangente dos últimos avanços na tecnologia de sensores baseados em mxeno, bem como um roteiro para a comercialização de sensores à base de mxeno. Os sensores existentes são sistematicamente divididos em sensores químicos, sensores biológicos e sensores físicos. Cada categoria é dividida em diferentes subcategorias de acordo com os quatro mecanismos básicos de trabalho do sensor, a saber, mecanismos de detecção elétrica, eletroquímica, estrutural ou óptica. Métodos estruturais e elétricos representativos são apresentados para melhorar o desempenho em cada categoria. Finalmente, são discutidos os fatores que impedem a comercialização dos sensores de mxene e vários avanços são propostos para realizar a comercialização de sensores de mxene. Esta revisão fornece informações amplas sobre as tecnologias de sensores baseadas em mxene anteriores e existentes, bem como uma visão para a geração futura de sensores de baixo custo, alto desempenho e multimodais para aplicações eletrônicas de software.

21 September-2023

Como os nanotubos de carbono na edição superior de 2023 se apresentaram

Os nanotubos de carbono, como um dos materiais mais representativos em nanomateriais de carbono, são intensamente estudados há mais de 30 anos, e inúmeros resultados foram alcançados, e vários excelentes trabalhos surgiram no principal diário de 2023. Em 26 de janeiro de 2023, a Nature Energy relatou a aplicação de fios CNT em coletores de energia mecânica. O dispositivo usa alongamento para fazer a capacitância do capacitor mudar, causando uma corrente no circuito, que converte energia mecânica em energia elétrica. Os pesquisadores prepararam o fio torcido da CNT modificando o modo de torção de rotação cônica no modo torção. Esse coletor de energia mecânica baseado em fios CNT melhorou sua eficiência de conversão de energia de 7,6% para 17,4% (alongamento) e 22,4% (torção). Para a colheita de energia mecânica entre 2 e 120 Hz, este fio de par torcido possui maior potência de pico gravitacional e potência média do que os coletores de energia mecânica de par não torcidos que foram relatados. Em 9 de fevereiro de 2023, os materiais de energia avançada relataram que os pesquisadores usaram uma estratégia de auto-montagem de membranas covalentes de andaimes orgânicos para dar múltiplas funções de membranas (HB/CNT@COF) (transporte de íons de sódio, confinamento e conversão de polissulfeto) para manter a manutenção A estabilidade dos sistemas de bateria RT/NA-S. Devido à ação sinérgica de nanotubos de carbono hidroxinaftol azul (HB) e de paredes múltiplas (CNT), a bateria HB/CNT@COF tem uma capacidade de 733.4mAh G-1 com atenuação de capacidade limitada após 400 ciclos a 4 ° C, o que é Quase 4 vezes o das membranas comerciais de fibra de vidro. Além dos relatórios acima, a catálise aplicada B: ambiental relatou a aplicação de nanotubos de carbono na catálise de oxigênio, catálise de redução de oxigênio em baterias de ar de zinco e conversão eletroquímica de CO2 eficiente em vários artigos consecutivos em fevereiro, e os nanotubos de carbono têm movimentado Em vários periódicos, que mostram sua posição no campo dos nanomateriais. Como os nanotubos de carbono na edição superior de 2023 se apresentaram

21 September-2023

Catalisadores de metal de transição incluem transição

Os catalisadores de metais de transição incluem hidróxidos de metal de transição, óxidos, sulfetos, fosfatos e ligas. Molybdenum is a transition metal for NRR, and several molecular complexes based on molybdenum have been developed for electrocatalytic ammonia synthesis, such as molybdenum oxide, molybdenum nitride, molybdenum carbide and molybdenum sulfide, which can be used for NRR reactions, with MoS2 being the most amplamente estudado. A borda do MOS2 é o local ativo da reação eletrocatalítica e pode ser usado para eletrocatalizar a NRR. Além disso, os materiais Mxenos têm boas propriedades mecânicas e grande área de superfície específica, e sua condutividade elétrica e locais ativos abundantes na superfície base desempenham um papel importante no desenvolvimento da eletrocatálise. Os materiais de mxene demonstraram ser úteis para a eletrocatálise de suas reações/ORR/ORR. Os catalisadores de metais de transição incluem hidróxidos de metal de transição, óxidos, sulfetos, fosfatos e ligas. Molybdenum is a transition metal for NRR, and several molecular complexes based on molybdenum have been developed for electrocatalytic ammonia synthesis, such as molybdenum oxide, molybdenum nitride, molybdenum carbide and molybdenum sulfide , which can be used for NRR reactions, with MoS2 being the most amplamente estudado. A borda do MOS2 é o local ativo da reação eletrocatalítica e pode ser usado para eletrocatalizar a NRR. Além disso, os materiais Mxenos têm boas propriedades mecânicas e grande área de superfície específica, e sua condutividade elétrica e locais ativos abundantes na superfície base desempenham um papel importante no desenvolvimento da eletrocatálise. Os materiais de mxene demonstraram ser úteis para a eletrocatálise de suas reações/ORR/ORR.

21 September-2023

Catalisadores não metálicos incluem principalmente baseados em carbono

Os catalisadores não metálicos incluem principalmente catalisadores à base de carbono e alguns catalisadores de boro e fósforo. Normalmente, os catalisadores à base de carbono têm uma estrutura porosa e uma grande área superficial, o que facilita a exposição de locais mais ativos e fornece um canal rico para o transporte de prótons e elétrons. Vários grupos funcionais contendo oxigênio e alguns defeitos na superfície e na borda do óxido de grafeno fazem com que ele tenha diferentes propriedades elétricas e atividades catalíticas. Os pesquisadores usam várias modificações químicas e métodos de ligação química para modificar outros componentes benéficos nos grupos funcionais da superfície de GO para preparar um novo tipo de eletrocatalisador. Usando grafithinyne como substrato, os pesquisadores descobriram que os átomos de boro e nitrogênio doping podem reduzir o CO2 ao etileno. Menos camadas de nanopartículas de fósforo preto têm melhor atividade e seletividade para NRR por causa de locais mais ativos e mais fracos. Entre os três tipos de eletrocatalisadores acima, os materiais estruturais bidimensionais de nano-finas nano-finas são amplamente utilizados no campo da catálise. As características de alta área de superfície específica, um grande número de locais ativos expostos e estrutura não empilhada os fazem ter vantagens catalíticas naturais. Os catalisadores bidimensionais de átomos únicos baseados em materiais bidimensionais também se tornaram um ponto de pesquisa de pesquisa na eletrocatálise.

21 September-2023

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