Электричество вместо кислоты: революция в производстве MXene

MXene — двумерный наноматериал из титана и углерода, который привлек внимание благодаря своим уникальным свойствам, таким как эффективное экранирование электромагнитных волн, хранение энергии, создание новых сенсоров и применение в качестве высокоэффективных смазок, устойчивых даже к экстремальным условиям, например, в космических технологиях. Сфера двумерных материалов началась с открытия графена и продолжает быстро развиваться, открывая новые возможности для промышленности и науки.
Электричество вместо кислоты: революция в производстве MXene
Изображение носит иллюстративный характер

Долгое время MXene производили исключительно с помощью растворения алюминия из многослойных соединений — так называемых MAX-фаз, включающих слои алюминия, титана и углерода. Для этого применяли плавиковую (фтористоводородную) кислоту, которая отличается крайней токсичностью, требует сложного лабораторного оборудования и создает опасные для окружающей среды отходы. Как следствие, компании сталкивались с высокими затратами и рисками, что тормозило внедрение MXene в промышленность.

Исследовательская группа TU Wien (Венский технический университет) совместно с компаниями CEST и AC2T предложила принципиально новый подход к синтезу MXene, полностью отказавшись от ядовитых реагентов. Ключ к успеху — замена химической реакции электрохимическим процессом: вместо кислоты для удаления алюминия из MAX-фазы используется электрический ток.

В ходе новой методики на исходный материал подают короткие, точно дозированные импульсы тока. Это вызывает образование мельчайших пузырьков водорода, которые эффективно очищают и реактивируют поверхность, поддерживая реакцию и повышая выход готового продукта. Такой способ позволяет получать так называемые электрохимические MXene (EC-MXene) высокого качества без опасных веществ.

Результаты анализа полученного материала с помощью атомно-силовой микроскопии (AFM), сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии (SEM, TEM), рамановской спектроскопии, рентгено-фотоэлектронной спектроскопии (XPS) и низкоэнергетического ионного рассеяния (LEIS) подтверждают: свойства EC-MXene не уступают материалу, полученному традиционным способом с использованием плавиковой кислоты.

Руководитель направления трибологии в Институте машиностроения и проектирования TU Wien Пьерлуиджи Билотто объясняет: «Для производства MXene сначала нужны так называемые MAX-фазы, в которых алюминий, титан и углерод уложены слоями. Моя цель — сделать синтез MXene максимально простым. Это должно быть возможно в любой кухне. И мы очень близки к этому».

К разработке метода также причастны профессор Карстен Гахот и профессор Маркус Вальтинер (TU Wien), доктор Маркус Остерманн (CEST, Винер-Нойштадт) и Марко Пйливич (AC2T). Результаты исследования опубликованы в журнале Small.

Отказ от опасных кислот и отходов делает промышленное производство MXene не только экономически выгодным, но и экологически безопасным. Благодаря этому нововведению компании получают возможность внедрять инновационные решения на базе MXene в аккумуляторах, сенсорах и смазочных материалах без сложных барьеров и затрат.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка