高温氧化Mo2CTMXene用于高性能超级电容器
Huajun Xu1, Honglei Dong1, Xintong Liu1
1Key Laboratory of Physics and Technology for Advanced Batteries (Ministry of Education), College of Physics, Jilin University, Changchun 130012, PR China.
ACS applied materials & interfaces
|November 13, 2023
概括
这项研究将以前不适合超级电容器的碳化 (Mo2CT) MXene转化为高性能电极材料. 一种新的氧化方法产生了Mo2C/MoO3异构,显著提高了超级电容器的性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 碳化 (Mo2CT) MXene被认为不适合用于超级电容器应用.
- 开发先进的电极材料对于储能设备至关重要.
研究的目的:
- 从Mo2CT MXene开发一种制造Mo2C/MoO3异构的方法.
- 为了评估制造的异构结构的超级电容性能.
主要方法:
- 在中度高温下在空气中短时间氧化Mo2CT,形成Mo2C/MoO3异构.
- 材料稳定性和相变的表征.
- 在水态和固态系统中对电极性能进行电化学测试.
主要成果:
- Mo2CT MXene在高达700°C的空气中表现出稳定性.
- Mo2C/MoO3异构结构降低了H+扩散能量屏障.
- 一个水电极达到811 Fg-1的电容.
- 一个对称的固态超级电容器在7500个循环后产生了224 Fg-1的电容,保持91.05%的电容.
- 超级电容器在低温下表现出良好的性能,温度低至-60°C.
结论:
- 拟议的氧化方法成功地将Mo2CT MXene转化为高性能超级电容电极.
- Mo2C/MoO3异构结构为先进的储能解决方案提供了一个有前途的途径.
- 这项工作突显了以前被忽视的超级电容器MXene材料的潜力.
更多相关视频
12:00Evaluating the Electrochemical Properties of Supercapacitors using the Three-Electrode System
Published on: January 7, 2022
12.4K
06:53Author Spotlight: Magnetometric Characterization of Intermediates in the Solid-State Electrochemistry of Redox-Active Metal-Organic Frameworks
Published on: June 9, 2023
2.0K
