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鄭州大學(xué)Feng-Mei Guo等--由MXene納米片和微凝膠組裝的雙向排列MXene雜化氣凝膠用于超級電容器
        MXene納米材料具有高電導(dǎo)率、豐富的表面官能團(tuán)和大的表面積,是最有前景的超級電容器電極材料之一。然而,基于MXene的電極可能會由于MXene納米片的自我重新堆積而導(dǎo)致離子可及表面積低和離子轉(zhuǎn)運(yùn)途徑受阻。為了優(yōu)化電極,抑制納米片的自重新堆積和增加電化學(xué)活性位點(diǎn)至關(guān)重要。在這項(xiàng)工作中,我們利用一種簡單的雙向冷凍鑄造和冷凍干燥方法,制備了由MXene納米片和微凝膠組裝而成的雙向排列的MXene雜化氣凝膠(A-MHA)。在A-MHAs中,雙向排列的結(jié)構(gòu)與三維結(jié)構(gòu)的微凝膠一起,可以通過暴露更多的活性位點(diǎn)和確保電解質(zhì)的自由運(yùn)輸,提高離子可及的表面積,并提供更多的無障礙通道。MXene微凝膠含量為40 wt%的A-MHA在1ag-1時具有760 Fg-1的高比電容,在1 mol-1 H2SO4電解質(zhì)中以100 mVs-1循環(huán)10000次后具有97%的顯著循環(huán)性能。A-MHAs具有良好的電化學(xué)性能,在儲能領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用前景。
 
圖1 A-MHA的制作工藝示意圖。
 
圖2. a和b單層MXene納米片的SEM和TEM圖像;c多層MXene納米片的HRTEM圖像和嵌入為SAED圖案;d Ti3AlC2相粉末和多層MXene納米片的XRD譜圖;e少層MXene納米片的拉曼光譜;f Ti2p元素多層MXene納米片的XPS譜。
 
圖3 a) A-MA和b) A-MHAs s的自組裝過程示意圖;c) A-MA、d) A-MHA-20%、e) A-MHA-40%和f) A-MHA-60%的側(cè)視圖SEM圖像。
 
圖4. a) A-MA、A-MA -20%、A-MA -40%、A-MA -60%和A-MA -80%的XRD圖譜和b)氮吸附和解吸等溫線。
 
圖5 a) GCD曲線, b)在電流密度從1到10 Ag-1的GCD剖面計算的電容保留。
 
圖6. MXene微凝膠的含量對A-MHAs的電化學(xué)性能的影響。
 
圖7. A-MHA-40%//CNT海綿ASC裝置的電化學(xué)性能。
 
       相關(guān)科研成果鄭州大學(xué)Feng-Mei Guo等人于2023年發(fā)表在RARE METALS (https://doi.org/10.1007/s12598-022-02189-6)上。原文:Bidirectionally aligned MXene hybrid aerogels assembled with MXene nanosheets and microgels for supercapacitors。

轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號
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