《表3 Ti3C2 (MXene) 、Al和Ti离子转化率和其对应的晶格常数 (c) Table 3 Fractional conversions of Ti3C2, Al and Ti ions a

《表3 Ti3C2 (MXene) 、Al和Ti离子转化率和其对应的晶格常数 (c) Table 3 Fractional conversions of Ti3C2, Al and Ti ions a   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《MXene(Ti_3C_2)的制备及其吸波性能》


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10%HF组与40%HF组制备的高纯MXene吸波频率不同可能由于2组高纯MXene具有不同的层间距和Ti:C比。4种高纯MXene颗粒可以理解为多层材料,Ti3C2层的厚度不超过1 nm[1],样品H1和样品H2的层间距(约为1.982 nm)大于样品L1和L2的层间距(1.945~1.946 nm);另外根据滤液中Al和Ti离子的转化率(见表3)可计算出4种高纯MXene的Ti:C;10%HF组制备的高纯MXene的Ti:C=(1.39~1.40):1.00,相当于Ti是过量的;而40%HF组制备的高纯MXene的Ti:C=(0.61~1.04):1.00,相当于C是过量的。因为不同化学组成(Ti:C比)和层间距会改变MXene多层结构的有效电阻,进而改变阻抗匹配,从而导致2组高纯MXene表现出不同的吸波性能[16]。此外,在相同厚度条件,样品L1反射率损耗极值绝对值大于样品L2;同理样品H1反射率损耗极值绝对值大于样品H2;这可能由于腐蚀温度和时间的不同导致的。