Electrochemical etching of MXenes: mechanism, challenges and future outlooks
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26620%2F26%3A0199193" target="_blank" >RIV/00216305:26620/26:0199193 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/62156489:43210/25:43927437 RIV/61989100:27240/25:10258563
Výsledek na webu
<a href="https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ta/d5ta04176g" target="_blank" >https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ta/d5ta04176g</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1039/d5ta04176g" target="_blank" >10.1039/d5ta04176g</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Electrochemical etching of MXenes: mechanism, challenges and future outlooks
Popis výsledku v původním jazyce
Transition metal carbides, nitrides and carbonitrides, commonly known as MXenes, are an astonishing class of two-dimensional materials, offering versatile surface chemistry, high electrical conductivity, tunable band gaps, and a unique layered morphology, which render them highly attractive for multiple applications ranging from energy storage and conversion to biomedical fields. However, recognising the true potential of MXenes demands precise regulation over their fabrication process and surface functionalization. Traditional MXene fabrication relies on HF acid and fluoride-based etching agents, which pose environmental and safety concerns, subsequently introduce defects and alter surface properties. Consequently, innovative fluoride-free strategies are garnering attention. This review focuses on the eco-friendly electrochemical etching strategy for MXene synthesis, which enriches the MXene surface with a variety of surface terminal groups, such as -O, -OH, and -Cl, varying the electrolyte and etching parameters including their cutting-edge advancements compared to the conventional strategy, highlighting the innovations, challenges, and future outlooks in MXene electrochemical synthesis.
Název v anglickém jazyce
Electrochemical etching of MXenes: mechanism, challenges and future outlooks
Popis výsledku anglicky
Transition metal carbides, nitrides and carbonitrides, commonly known as MXenes, are an astonishing class of two-dimensional materials, offering versatile surface chemistry, high electrical conductivity, tunable band gaps, and a unique layered morphology, which render them highly attractive for multiple applications ranging from energy storage and conversion to biomedical fields. However, recognising the true potential of MXenes demands precise regulation over their fabrication process and surface functionalization. Traditional MXene fabrication relies on HF acid and fluoride-based etching agents, which pose environmental and safety concerns, subsequently introduce defects and alter surface properties. Consequently, innovative fluoride-free strategies are garnering attention. This review focuses on the eco-friendly electrochemical etching strategy for MXene synthesis, which enriches the MXene surface with a variety of surface terminal groups, such as -O, -OH, and -Cl, varying the electrolyte and etching parameters including their cutting-edge advancements compared to the conventional strategy, highlighting the innovations, challenges, and future outlooks in MXene electrochemical synthesis.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
21000 - Nano-technology
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/TQ05000001" target="_blank" >TQ05000001: Pokrok v oblasti superkondenzátorů s navrhem využití Plasmy a multifunkčních hybridních materiálů</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Materials Chemistry A
ISSN
2050-7488
e-ISSN
2050-7496
Svazek periodika
40
Číslo periodika v rámci svazku
13
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
30
Strana od-do
34055-34084
Kód UT WoS článku
001565678000001
EID výsledku v databázi Scopus
—