| 
 
 
            Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)
            N. V. Krishna Prasad and N. MadhaviApplications of 2D Materials (MXenes) in Sensors: A Minireview
 829–842 (2023)
 
 PACS numbers: 07.07.Df, 77.84.Lf, 81.05.Je, 81.05.Zx, 81.07.Bc, 81.16.Ta, 81.65.Cf
 
 Максени — це клас двовимірних матеріялів, виготовлених із MAX-фазової структури, наприклад, тривимірного атомарного ламінату Ti3AlC2; вони містять комбінацію шаруватих карбідів і нітридів. Вони належать до особливого типу структурованих матеріялів з ліпшою провідністю, ніж метали, підвищеною йонною провідністю, гнучкими механічними властивостями та гідрофільними. Максени можуть бути структуровані для формування наночастинок, багато- або одношарових нанолистів, які мають великі питомі площі поверхні, що підвищує їхню ефективність зондування в максенових сенсорах. Крім того, вони здатні з легкістю формувати композити з іншими матеріялами. Їхня морфологія підвищує їхню механічну гнучкість і розтягливість (тобто еластичність), що уможливлює широко застосовувати їх у пристроях накопичення енергії, переносних давачах, а також для електромагнетного екранування. У зв'язку з цим робиться спроба розглянути останні досягнення в дослідженнях максенів з акцентом на застосуванні їх в області переносних давачів тиску та деформації, біохемічних, температурних і газових давачів. Keywords: максени, датчик газу, датчик температури, датчик тиску, біосенсор. 
 
						
  
   References
 	
  T. L. Tan, H. M. Jin, M. B. Sullivan, B. Anasori, and Y. Gogotsi, ACS Nano, 11, No. 5: 4407 (2017); http://doi.org/10.1021/acsnano.6b08227Michael Naguib, Murat Kurtoglu, Volker Presser, Jun Lu, Junjie Niu, Min Heon, Lars Hultman, Yury Gogotsi, and Michel W. Barsoum, Advanced Materials, 23, No. 37: 4248 (2011); https://doi.org/10.1002/adma.201102306Qixun Xia, Yulong Fan, Shiwen Li, Aiguo Zhou, Nanasaheb Shinde, Rajaram S. Mane, Diamond and Related Materials, 131: 109557 (2023); https://doi.org/10.1016/j.diamond.2022.109557Grayson Deysher, Christopher Eugene Shuck, Kanit Hantanasirisakul, Nathan C. Frey, Alexandre C. Foucher, Kathleen Maleski, Asia Sarycheva, Vivek B. Shenoy, Eric A. Stach, Babak Anasori, and Yury Gogotsi, ACS Nano, 14, No. 1: 204 (2020); https://doi.org/10.1021/acsnano.9b07594Martin Magnuson and Maurizio Mattesini, Thin Solid Films, 621, No. 1: 108 (2017); https://doi.org/10.1016/j.tsf.2016.11.005Rahele Meshkian, Lars-?ke N?slund, Joseph Halim, Jun Lu, Michel W. Barsoum, and Johanna Rosen, J. Scr. Mater., 108: 147 (2015); http://doi:10.1016/j.scriptamat.2015.07.003Faisal Shahzad, Mohamed Alhabeb, Christine B. Hatter, Babak Anasori, Soon Man Hong, Chong Min Koo, and Yury Gogotsi, Science, 353, Iss. 6304: 1137 (2016); http://doi:10.1126/science.aag2421Michael Naguib, Vadym N. Mochalin, Michel W. Barsoum, and Yury Gogotsi, Adv. Mater., 26, No. 7: 992 (2014); doi:10.1002/adma.201304138Mohamed Alhabeb, Kathleen Maleski, Babak Anasori, Pavel Lelyukh, Leah Clark, Saleesha Sin, and Yury Gogotsi, Chem. Mater., 29: 7633 (2017); doi:10.1021/acs.chemmater.7b02847Massoud Malaki, Aziz Maleki, and Rajender S. Varma, J. Mater. Chem., 7, No. 18: 51 (2016); doi:10.1039/C9TA01850FMichael Naguib, Olha Mashtalir, Joshua Carle, Volker Presser, Jun Lu, Lars Hultman, Yury Gogotsi, and Michel W. Barsoum, ACS Nano, 6, No. 2: 1322 (2012); doi:10.1021/nn204153hIngemar Persson, Ahmed el Ghazaly, Quanzheng Tao, Joseph Halim, Sankalp Kota, Vanya Darakchieva, Justinas Palisaitis, Michel W. Barsoum, Johanna Rosen, and Per O. ?. Persson, Small, 14, No. 17: 1703676 (2018); doi:10.1002/smll.201703676Z. A. M. Rasid, M. F. Omar, M. F. M. Nazeri, M. A. A. A’ziz, and M. Szota, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 209, No. 1: 012001 (2017); doi:10.1088/1757-899X/209/1/012001Jin Jia, Tanli Xiong, Lili Zhao, Fulei Wang, Hong Liu, Renzong Hu, Jian Zhou, Weijia Zhou, and Shaowei Chen, ACS Nano, 11, No. 12: 12509 (2017); http://doi:10.1021/acsnano.7b06607Xu Xiao, Huimin Yu, Huanyu Jin, Menghao Wu, Yunsheng Fang, Jiyu Sun, Zhimi Hu, Tianqi Li, Jiabin Wu, Liang Huang, Yury Gogotsi, and Jun Zhou, ACS Nano, 11, No. 2: 2180 (2017); doi:10.1021/acsnano.6b08534Zixing Wang, Vidya Kochat, Prafull Pandey, Sanjay Kashyap, Soham Chattopadhyay, Atanu Samanta, Suman Sarkar, Praveena Manimunda, Xiang Zhang, Syed Asif, Abhisek K. Singh, Kamanio Chattopadhyay, Chandra Sekhar Tiwary, and Pulickel M. Ajayan, Adv. Mater, 29, No. 29: 1700364 (2017); doi:10.1002/adma.201700364Ankita Sinhaa, Dhanjai, Huimin Zhao, Yujin Huang, Xianbo Lu, Jiping Chen, and Rajeev Jain, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 105: 424 (2018); https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.05.021Jun Chang Yang, Jaewan Mun, Se Young Kwon, Seongjun Park, Zhenan Bao, and Steve Park, Adv. Mater., 31, No. 48: 1904765 (2019); doi:10.1002/adma.201904765Ning Li, Yue Jiang, Chuanhong Zhou, Yan Xiao, Bo Meng, Ziya Wang, Dazhou Huang, Chenyang Xing, and Zhengchun Peng, ACS Appl. Mater. Interfaces, 11, No. 41: 38116 (2019); doi:10.1021/acsami.9b12168Amay J. Bandodkar, William J. Jeang, Roozbeh Ghaffari, and John A. Rogers, Annu. Rev. Anal. Chem., 12, No. 1: 1 (2019); doi:10.1146/annurev-anchem-061318-114910Tyler Ray, Jungil Choi, Jonathan Reeder, Stephen P. Lee, Alexander J. Aranyosi, Roozbeh Ghaffari, and John A. Rogers, Curr. Opin. Biomed. Eng., 9: 47 (2019); doi:10.1016/j.cobme.2019.01.003Sheng Xu, Yihui Zhang, Lin Jia, Kyle E. Mathewson, Kyung-In Jang, Jeonghyun Kim, Haoran Fu, Xian Huang, Pranav Chava, Renhan Wang, Sanat Bhole, Lizhe Wang, Yoon Joo Na, Yue Guan, Matthew Flavin, Zheshen Han, Yonggang Huang, and John A. Rogers, Science, 344, No. 6179: 70 (2014); doi:10.1126/science.1250169Razium Ali Soomro, Sana Jawaid, Qizhen Zhu, Zaheer Abbas, and Bin Xu, Chinese Chemical Letters, 31, No. 4: 922 (2020); https://doi.org/10.1016/j.cclet.2019.12.005Babak Anasori, Yu Xie, Majid Beidaghi, Jun Lu, Brian C. Hosler, Lars Hultman, Paul R. C. Kent, Yury Gogotsi, and Michel W. Barsoum, ACS Nano, 9, No. 10: 9507 (2015); http://doi:10.1021/acsnano.5b03591Zhong Ma, Sheng Li, Huiting Wang, Wen Cheng, Yun Li, Lijia Pan, and Yi Shi, J. Mater. Chem. B, 7, No. 2: 173 (2019); doi:10.1039/C8TB02862AXinlei Shi, Huike Wang, Xueting Xie, Qingwen Xue, Jingyu Zhang, Siqi Kang, Conghui Wang, Jiajie Liang, and Yongsheng Chen, ACS Nano, 13, No. 1: 649 (2019); doi:10.1021/acsnano.8b07805Yichen Cai, Jie Shen, Gang Ge, Yizhou Zhang, Wanqin Jin, Wei Huang, Jinjun Shao, Jian Yang, and Xiaochen Dong, ACS Nano, 12, No. 1: 56: (2018); doi:10.1021/acsnano.7b06251Zheng Linga, Chang E. Rena, Meng-Qiang Zhaoa, Jian Yanga, James M. Giammarco, Jieshan Qiuc, Michel W. Barsouma, and Yury Gogotsi, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 111, No. 47: 16676 (2014); doi:10.1073/pnas.1414215111Hyosung An, Touseef Habi, Smit Shah, Huili Gao, Miladin Radovic, Micah J. Green, and Jodie L. Lutkenhaus, Sci. Adv., 4, No. 3: 4652 (2018); doi:10.1126/sciadv.aaq0118Yina Yang, Liangjing Shi, Zherui Cao, Ranran Wang, and Jing Sun, Adv. Funct. Mater, 29, No. 14: 1807882 (2019); doi:10.1002/adfm.201807882Hui Liao, Xuelin Guo, Pengbo Wan, and Guihua Yu, Adv. Funct. Mater., 29, No. 39: 1904507 (2019); doi:10.1002/adfm.201904507Han Li and Zhaoqun Du, ACS Appl. Mater. Interfaces, 11, No. 49: 45930 (2019); https://doi.org/10.1021/acsami.9b19242Yanan Ma, Nishuang Liu, Luying Li, Xiaokang Hu, Zhengguang Zou, Jianbo Wang, Shijun Luo, and Yihua Gao, Nat. Commun., 8, No. 1207 (2017); doi:10.1038/s41467-017-01136-9Ying Guo, Mengjuan Zhong, Zhiwei Fang, Pengbo Wan, and Guihua Yu, NanoLetters, 19, No. 2: 1143 (2019); https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b04514Hao Zhuo, Yijie Hu, Zehong Chen, Xinwen Peng, Linxiang Liu, Qingsong Luo, Jiwang Yi, Chuanfu Liu, and Linxin Zhong, J. Mater. Chem. A, 7: 8092 (2019); doi:10.1039/C9TA00596JKang Wang, Zheng Lou, Lili Wang, Lianjia Zhao, Shufang Zhao, Dongyi Wang, Wei Han, Kai Jiang, and Guozhen Shen, ACS Nano, 13, No. 8: 9139 (2019); doi:10.1021/acsnano. 9b03454Xiao-Peng Li, Yue Li, Xiaofeng Li, Dekui Song, Peng Min, Chen Hu, Hao-Bin Zhang, Nikhil Koratkar, and Zhong-Zhen Yu, J. Coll. Interface Sci., 542: 54 (2019); doi:10.1016/j.jcis.2019.01.123Ying Guo, Mengjuan Zhong, Zhiwei Fang, Pengbo Wan, and Guihua Yu, Nano Letters, 19, No. 2: 1143 (2019); doi:10.1021/acs.nanolett.8b04514Zehong Chen, Yijie Hu, Hao Zhuo, Linxiang Liu, Shuangshuang Jing, Linxin Zhong, Xinwen Peng, and Run-cang Sun, Chem. Mater, 31, No. 9: 3301 (2019); doi:10.1021/acs.chemmater.9b00259Han Lin, Shanshan Gao, Chen Dai, Yu Chen, and Jianlin Shi, J. Am. Chem. Soc., 139, No. 45: 16235 (2017); doi:10.1021/jacs.7b07818Zhong Ma, Ping Chen, Wen Cheng, Kun Yan, Lijia Pan, Yi Shi, and Guihua Yu, Nano Lett., 18, No. 7: 4570 (2018); doi:10.1021/acs.nanolett.8b01825Ruma Ghosh, Arvinder Singh, Sumita Santra, Samit K. Ray, Amreesh Chandra, and Prasanta K. Guha, Actuat. B Chem., 205: 67 (2014); doi:10.1016/j.snb.2014.08.044Xue-fang Yu, Yanchun Li, Jian-Bo Cheng, Zhen-Bo Liu, Qing-Zhong Li, Wen-Zuo Li, Xin Yang, and Bo Xiao, ACS Appl. Mater. Interfaces, 7, No. 24: 13707 (2015); doi:10.1021/acsami.5b03737Bo Xiao, Yan-chun Li, Xue-fang Yu, and Jian-bo Cheng, Sens. Actuat. B Chem., 235: 103 (2016); doi:10.1016/j.snb.2016.05.062Sang Hoon Lee, Wonsik Eom, Hwansoo Shin, Rohan B. Ambade, Jae Hoon Bang, Hyoun Woo Kim, and Tae Hee Han, ACS Appl. Mater. Interfaces, 12, No. 9: 10434: (2020); doi:10.1021/acsami.9b21765Seon Joon Kim, Hyeong-Jun Koh, Chang E. Ren, Ohmin Kwon, Kathleen Maleski, Soo-Yeon Cho, Babak Anasori, Choong-Ki Kim, Yang-Kyu Choi, Jihan Kim, Yury Gogotsi, and Hee-Tae Jung, ACS Nano, 12, No. 2: 986 (2018); doi:10.1021/acsnano.7b07460Eunji Lee, Armin VahidMohammadi, Young Soo Yoon, Majid Beidaghi, and Dong-Joo Kim, ACS Sens., 4, No. 6: 1603 (2019); doi:10.1021/acssensors.9b00303Feitian Ran, Tianlin Wang, Siyu Chen, Yuyan Liu, and Lu Shao, Appl. Surf. Sci., 511: 145627 (2020); http://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.145627Qixun Xia, Yulong Fan, Shiwen Li, Aiguo Zhou, Nanasaheb Shinde, Rajaram S. Mane, Diamond and Related Materials, 131: 109557: (2023); https://doi.org/10.1016/j.diamond.2022.109557L. Lorencova, T. Bertok, E. Dosekova, A. Holazova, D. Paprckova, A. Vikartovska, V. Sasinkova, J. Filip, P. Kasak, M. Jerigova, D. Velic, Kh. A. Mahmoud, and J. Tkac, Electrochimica Acta, 235: 471 (2017); DOI: 10.1016/j.electacta.2017.03.073S. Neampet, N. Ruecha, J. Qin, W. Wonsawat, O. Chailapakul, and N. Rodthongkum, Microchim. Acta, 186: 752 (2019); https://doi.org.10.1007/s00604-019-3845-3B. Xiao, Y.-C. Li, X.-F. Yu, and J.-B. Cheng, Sensors Actuators B Chem., 235: 103 (2016); http://doi.org.10.1016/j.snb.2016.05.062Ankita Sinha, Dhanjai, Huimin Zhao, Yujin Huang, Xianbo Lu, Jiping Chen, and Rajeev Jain, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 105: 424 (2018); https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.05.021Xu Chen, Xueke Sun, Wen Xu, Gencai Pan, Donglei Zhou, Jinyang Zhu, He Wang, Xue Bai, Biao Dong, and Hongwei Song, Nanoscale, 10: 1111 (2018); doi:10.1039/C7NR06958HR. B. Rakhi, Pranati Nayuk, Chuan Xia, and Husam N. Alshareef, Sci. Rep., 6: 36422 (2016); https://doi.org/10.1038/srep36422Menghui Lia, Liang Fang, Hua Zhou, Fang Wua, Yi Lu, Haijun Luo, Yuxin Zhang, and Baoshan Hu, Appl. Surf. Sci., 495: 143554 (2019); https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.143554Jiushang Zheng, Bin Wang, Ailing Ding, Bo Weng, and Jiucun Chen, J. Electroanalyt. Chem., 816: 189 (2018); https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.03.056Fen Wang, ChenHui Yang, Max Duan, Yi Tang, and JianFeng Zhu, Biosens. Bioelectron., 74: 1022 (2015); https://doi.org/10.1016/j.bios.2015.08.004Hui Liu, Congyue Duan, Chenhui Yang, Wanqiu Shen, Fen Wang, and Zhenfeng Zhu, Sens. Actuat. B Chem., 218: 60 (2015); https://doi.org/10.1016/j.snb.2015.04.090Xiaolei Zhu, Bingchuan Liu, Huijie Houa, Zhenying Huang, Kemal Mohammed, Zeinua, Long Huanga, Xiqing Yuan, Dabin Guo, Jingping Hu, and Jiakuan Yang, Electrochimica Acta, 248: 46 (2017); https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.07.084Asif Shahzad, Kashif Rasool, Waheed Miran, Mohsin Nawaz, Jiseon Jang, Khaled A. Mahmoud, and Dae Sung Lee, ACS Sust. Chem. Eng., 5: 11481 (2017); https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.7b02695 
 
 
           |