Enhancing Capacitance Performance of Ti3C2TxMXene as Electrode Materials of Supercapacitor: From Controlled Preparation to Composite Structure Construction
Xiaobei Zang, Jiali Wang, Yijiang Qin, Teng Wang, Chengpeng He, Qingguo Shao, Hongwei Zhu, Ning Cao*
Nano‑Micro Lett.(2020) 12:77
https://doi.org/10.1007/s40820-020-0415-5
研究背景 超级电容器由于具有比电池更高的功率密度,比传统平板电容器更高的能量密度,被认为是下一代能源存储设备。最近几年,MXene作为二维固体材料的新成员,由于具有优异的物理和化学性能,引起了研究者们的广泛关注,其作为电极材料也显示出了优异的电化学储能性能和电子导电性。本文亮点 1. 对传统和新颖的刻蚀方法进行了总结和比较,特别是无氟方法。对加速剥离Ti3C2Tx的方法进行分类。2. 比较了不同电解质中Ti3C2Tx的储能机理,探讨了形貌和表面官能团对储能机理的影响。3. 针对Ti3C2Tx的问题,总结并比较了从结构调节到复合结构构建的改善电容的策略。内容简介 Ti3C2Tx是一种新型的二维层状材料,由于其良好的金属导电性,氧化还原反应活性表面等优点,被广泛用作超级电容器的电极材料。但是,Ti3C2Tx存在许多挑战有待解决,阻碍了其获得理想的比电容,例如钛的重新堆积,重新压碎和氧化。最近,许多增强Ti3C2Tx的电容性能策略被提出。中国石油大学(华东)曹宁副教授团队在这篇综述中,总结并比较了改善Ti3C2Tx超级电容器电极材料的比电容的最新策略,例如成膜,表面改性和复合方法。此外,为了理解这些机理,本综述分析了不同电解质中的储能性能及其影响因素。该综述有望预测超级电容器中Ti3C2Tx材料的研究方向。 图文导读 I 提高Ti3C2Tx电容的一般策略