0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

4D打印MXene水凝膠助力贗電容儲能

清新電源 ? 來源:新威 ? 作者:新威智能App ? 2022-11-17 09:33 ? 次閱讀

研究背景

導(dǎo)電性水凝膠,特別是基于導(dǎo)電性二維材料(如石墨烯和MXene)的導(dǎo)電性水凝膠,可作為具有高能量和功率密度的電極材料。它們不僅具有大的表面積和親水性,而且還保持了二維材料的高導(dǎo)電性,即使在厚電極中也可以進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)、快速電解液離子傳輸和電子轉(zhuǎn)移。

2D MXenes,分子式為Mn+1XnTx(M為早期過渡金屬,X為碳或氮,n為1~4之間的整數(shù),Tx為表面官能團(tuán))由于其大的表面積體積比,高的導(dǎo)電性,氧化還原表面基團(tuán)和化學(xué)/結(jié)構(gòu)多樣性為設(shè)計導(dǎo)電2D水凝膠提供了大量有前途的候選材料。

目前,對新興2DMXene水凝膠的研究仍處于初級階段。增材制造或3D打印提供了一種通過逐層沉積材料實(shí)現(xiàn)精確、無模具和低成本制造復(fù)雜物體的有效方法。隨著時間四維的引入,4D打?。?D打印+時間)應(yīng)運(yùn)而生。它不僅繼承了3D打印的所有優(yōu)點(diǎn),而且還允許3D打印創(chuàng)建的靜態(tài)對象隨著時間的推移,在特定的外部刺激(如熱、光、水、pH值)下有意地改變其形狀、屬性或功能,賦予打印對象新的特征。

但是,相關(guān)的MXene水凝膠工作還沒有被報道過。

文章要點(diǎn)

擁有“Mxene之父”稱號的Yury Gogotsi教授與都柏林圣三一學(xué)院Valeria Nicolosi教授展示了一種通用的4D打印技術(shù),用于制造具有可定制幾何形狀的MXene水凝膠,適用于MXene家族,如Nb2CTx,Ti3C2Tx和Mo2Ti2C3Tx。得到的MXene水凝膠具有三維多孔結(jié)構(gòu)、大比表面積、高導(dǎo)電性和令人滿意的力學(xué)性能。

Ti3C2Tx水凝膠電極在10 mVs?1時的面積電容為3.32 F cm?2,在10vs?1時,具有232.9 Fg?1的超高比電容和與質(zhì)量負(fù)載/厚度相獨(dú)立的倍率能力。此外,4D打印的MXene水凝膠MSCs支持低溫工作,在0℃和-20℃具有高電容保留率,分別為90.6%和82.2%。

更重要的是,該MSCs的能量和功率密度分別達(dá)到了92.88 μWh cm?2和6.96 mW cm?2,展示了它們作為高效儲能裝置的潛力。這項(xiàng)工作為MXene水凝膠的制造和擴(kuò)大其潛在的應(yīng)用范圍帶來了新的見解。

圖文解讀

01a81f58-6611-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖1 Mxene水凝膠4D打印示意圖。復(fù)合油墨由MXenes,PEDOT:PSS和添加劑(DMSO,H2SO4和Lascorbate鈉)組成,首先3D打印成設(shè)計的圖案,然后進(jìn)行自組裝過程,MXene溶膠轉(zhuǎn)化為MXene水凝膠。

三種MXenes,Nb2CTx、Ti3C2Tx、Mo2Ti2C3Tx等器件的應(yīng)用驗(yàn)證了該技術(shù)的通用性和可行性。

01d347d2-6611-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖2 MXene油墨和水凝膠的表征。(a)通過自組裝制備不同MXene含量Ti3C2Tx水凝膠的照片。(b)Nb2CTx,Ti3C2Tx和Mo2Ti2C3Tx油墨的粘度隨剪切速率的變化。(c)Nb2CTx,Ti3C2Tx和Mo2Ti2C3Tx油墨的存儲模量(G′)和損耗模量(G″)隨剪切應(yīng)力的變化。(d)G′比G″的頻率相關(guān)性。(e)4D打印的MXene水凝膠結(jié)構(gòu)照片。(f)Nb2CTx水凝膠的掃描電鏡和能量色散x射線能譜(EDX)圖譜。(g)Ti3C2Tx水凝膠的SEM和EDX圖。(h)Mo2Ti2C3Tx水凝膠的SEM和EDX圖。(i)Nb2CTx,Ti3C2Tx和Mo2Ti2C3Tx水凝膠的I?V曲線。(j)純PEDOT:PSS薄膜和4D打印Ti3C2Tx水凝膠的拉曼光譜。過濾Ti3C2Tx薄膜和4D打印Ti3C2Tx水凝膠的高分辨率(k)Ti 2p和(l)C 1s的XPS光譜。

022d801c-6611-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖3 4D打印Ti3C2Tx水凝膠MSCs的電化學(xué)性能。(a)Ti3C2Tx水凝膠(0.5 mg cm?2)在10、20、50、100、200、500、1000、2000、3000、5000和10000 mv s?1掃描速率下的CV曲線。(b)掃描速率為100 mVs?1時,Ti3C2Tx水凝膠在不同質(zhì)量載荷下的CV曲線。(c)Ti3C2Tx水凝膠在不同質(zhì)量載荷下斜率b值的測定。(d)Ti3C2Tx水凝膠在10~10000 mVs?1掃描速率下的倍率性能。在圖中多孔Ti3C2Tx(4.3 mg cm?2)和液晶Ti3C2Tx(6.16 mg cm?2)用于比較。(e)不同質(zhì)量負(fù)載的Ti3C2Tx水凝膠在1vs?1時的容量保持率。(f)掃描速率從10~10000 mVs?1時,不同質(zhì)量負(fù)載的Ti3C2Tx水凝膠的面積電容。(g)Ti3C2Tx水凝膠與基準(zhǔn)電極在掃描速率為1和2vs?1時的面積電容比較。(h)Ti3C2Tx水凝膠在0.2 V下不同質(zhì)量負(fù)載的EIS圖。(i)Ti3C2Tx水凝膠在100mvs?1的長循環(huán)穩(wěn)定性。插圖分別描述了Ti3C2Tx水凝膠(1.0 mg cm?2)在100、200、300、500和1000 A g?1的超高電流密度下的恒電流充放電(GCD)的曲線。

028d2300-6611-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖4 4D打印Ti3C2Tx水凝膠MSCs的電化學(xué)性能。(a)4D打印Ti3C2Tx水凝膠MSC在2、5、10、20、50、和100 mv s?1掃描速率下的CV曲線。(b)4D打印Ti3C2Tx水凝膠MSC在電流密度為1、2、3、5和10 mA cm?2時的恒流充放電曲線。(c)4D打印Ti3C2Tx水凝膠MSC與其他打印MSC的面積電容比較。(d)4D打印Ti3C2Tx水凝膠MSC和其他高性能MSC的Ragone圖。(e)4D打印Ti3C2Tx水凝膠MSC在25℃、0℃和?20℃下掃描速率為10 mVs?1時的CV曲線。(f)4D打印Ti3C2Tx水凝膠MSC在冷卻/加熱循環(huán)中的電容保持。(g)4D打印Ti3C2Tx水凝膠MSC和其他設(shè)備在低溫下的面積電容比較。(h)4D打印Ti3C2Tx水凝膠MSC在30 mA cm?1電流密度下,?20°C的循環(huán)性能,插圖顯示該MSC在10,000循環(huán)前后的EIS數(shù)據(jù)。(i)單個4D打印Ti3C2Tx水凝膠MSC,四個串聯(lián)MSCs(4s),4個MSCs并聯(lián)(4p),2個串聯(lián)并聯(lián)(2S2P),掃描速率為5mvs?1的CV曲線。插圖是一個為三個LED供電的4s串聯(lián)裝置的照片,展示我們的MSCs在實(shí)際應(yīng)用上的可行性。總結(jié)與展望

作者報道了一種先進(jìn)的4D打印技術(shù),用于高效制備MXene水凝膠。這一策略適用于具有不同原子層和過渡金屬類型的MXenes家族,成功制備了一系列結(jié)構(gòu)復(fù)雜、結(jié)構(gòu)精確的MXene水凝膠。這些包括Nb2CTx水凝膠布面中國結(jié),PET膜上Nb2CTx水凝膠“CRANN”標(biāo)志,載玻片上Ti3C2Tx水凝膠微晶格和Ti3C2Tx水凝膠矩形空心棱鏡,PET膜上Mo2Ti2C3Tx水凝膠微超級電容單元。

獲得的MXene水凝膠均具有三維多孔結(jié)構(gòu)、大比表面積和高導(dǎo)電性。結(jié)果表明,該材料具有超高的電容、優(yōu)異的質(zhì)量負(fù)載/厚度獨(dú)立的倍率能力、良好的低溫耐磨性和較高的面積能量/功率密度(92.88 μWh cm?2,6.96 mW cm?2)。這項(xiàng)工作為MXene水凝膠的制備提供了新的見解,并將推動MXene和導(dǎo)電水凝膠在電化學(xué)能量儲存和轉(zhuǎn)換、傳感器、生物電子、電磁干擾屏蔽、水凈化等技術(shù)方面的應(yīng)用。

文章鏈接

https://doi.org/10.1038/s41467-022-34583-0





審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 充放電
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    164

    瀏覽量

    21756
  • XPS
    XPS
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    97

    瀏覽量

    11959
  • 拉曼光譜
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    82

    瀏覽量

    2717

原文標(biāo)題:“MXene之父” Yury Gogotsi教授Nature子刊:4D打印MXene水凝膠,助力贗電容儲能

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    電容怎么接線

    在電子工程領(lǐng)域,電容作為一種關(guān)鍵的電子元件,其接線方法不僅直接關(guān)系到電路的穩(wěn)定性和可靠性,還影響到整個系統(tǒng)的性能和壽命。因此,深入理解和掌握
    的頭像 發(fā)表于 05-16 18:22 ?1034次閱讀

    電容機(jī)制詳解

    電容器,作為電子元件的重要組成部分,其機(jī)制對于理解電路運(yùn)行、提高能量轉(zhuǎn)換效率以及推動科技發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。本文將對電容器的
    的頭像 發(fā)表于 05-16 17:50 ?1365次閱讀

    電感電容各有什么優(yōu)缺點(diǎn)?

    電感電容是兩種在電子電路中常見的能量存儲方式,它們各自具有獨(dú)特的優(yōu)缺點(diǎn),適用于不同的應(yīng)用場景。
    的頭像 發(fā)表于 05-06 15:47 ?4989次閱讀

    電容怎么判斷好壞?

    電容是電子設(shè)備中重要的組件,其主要功能是儲存和釋放電能。判斷電容的好壞對于確保電子設(shè)備的
    的頭像 發(fā)表于 05-06 14:38 ?640次閱讀

    4D毫米波雷達(dá)的拆解報告分享

    如果把測速測距雷達(dá)稱之為2D雷達(dá),測速測距測角雷達(dá)就是3D雷達(dá),如果再加一個測量高度,那就是4D雷達(dá)。
    發(fā)表于 04-29 09:24 ?828次閱讀
    <b class='flag-5'>4D</b>毫米波雷達(dá)的拆解報告分享

    超級電容的基本原理介紹

    超級電容器,也稱為超級電容器或電化學(xué)電容器,是一種新型的裝置,它憑借其獨(dú)特的
    的頭像 發(fā)表于 04-23 17:03 ?1891次閱讀

    超級電容原理是什么?超級電容器的分類

    超級電容原理是什么?超級電容器的分類超級電容作為
    的頭像 發(fā)表于 04-01 11:24 ?1117次閱讀
    超級<b class='flag-5'>電容</b>的<b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>能</b>原理是什么?超級<b class='flag-5'>電容</b>器的分類

    雙電層電容器和電容器的區(qū)別

    雙電層電容器和電容器的區(qū)別? 雙電層電容器和電容器是目前廣泛應(yīng)用于能量存儲領(lǐng)域的兩類
    的頭像 發(fā)表于 03-05 15:48 ?2303次閱讀

    中央域控雷達(dá):4D雷達(dá)新時代

    Ambarella成立于2004年,是一家專注于視頻芯片技術(shù)的公司,2021年收購了4D毫米波雷達(dá)算法公司傲酷(Oculii)。首次引入4D成像雷達(dá)、虛擬孔徑成像雷達(dá)、中央域控4D成像雷達(dá),以及全
    的頭像 發(fā)表于 01-17 16:42 ?919次閱讀
    中央域控雷達(dá):<b class='flag-5'>4D</b>雷達(dá)新時代

    4DGen:基于動態(tài)3D高斯的可控4D生成新工作

    盡管3D和視頻生成取得了飛速的發(fā)展,由于缺少高質(zhì)量的4D數(shù)據(jù)集,4D生成始終面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
    的頭像 發(fā)表于 01-04 15:57 ?814次閱讀
    <b class='flag-5'>4</b>DGen:基于動態(tài)3<b class='flag-5'>D</b>高斯的可控<b class='flag-5'>4D</b>生成新工作

    4D4D數(shù)字成像,雷達(dá)數(shù)字化升級助力實(shí)現(xiàn)更好的智能駕駛

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/吳子鵬)近一段時間,智能汽車在傳感器方面的熱點(diǎn)從激光雷達(dá)逐步轉(zhuǎn)移到了4D成像雷達(dá)。傳統(tǒng)3D毫米波雷達(dá)只能檢測物體的距離、相對徑向速度、水平角度信息,4D雷達(dá)則加入了高度信息,并
    的頭像 發(fā)表于 12-19 00:13 ?1783次閱讀
    從<b class='flag-5'>4D</b>到<b class='flag-5'>4D</b>數(shù)字成像,雷達(dá)數(shù)字化升級<b class='flag-5'>助力</b>實(shí)現(xiàn)更好的智能駕駛

    提供3D打印材料與解決方案,助力3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展

    提供3D打印材料與解決方案,助力3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展
    的頭像 發(fā)表于 12-12 11:12 ?503次閱讀

    啟揚(yáng)管理平板,打造管理新模式,助力全場景數(shù)智化升級!

    揚(yáng)智能推出工業(yè)級管理平板,打造管理新模式,助力全場景
    的頭像 發(fā)表于 11-30 08:00 ?430次閱讀
    啟揚(yáng)<b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>能</b>管理平板,打造<b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>能</b>管理新模式,<b class='flag-5'>助力</b>全場景<b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>能</b>數(shù)智化升級!

    凝膠中的可控刺激響應(yīng)行為

    對于模擬動態(tài)人體組織的微米或納米結(jié)構(gòu)機(jī)器的需求不斷增長,用于藥物輸送、組織工程和納米力學(xué)等應(yīng)用。盡管這一領(lǐng)域的研究之前一直集中在3D打印結(jié)構(gòu)上,但它們受到體積龐大和剛性的限制。然而,凝膠
    的頭像 發(fā)表于 11-28 06:31 ?359次閱讀

    國內(nèi)4D毫米波雷達(dá)廠商名錄

    4D毫米波雷達(dá)(也被稱為4D成像雷達(dá))可以實(shí)現(xiàn)類似于激光雷達(dá)的成像功能,而在成本方面只有激光雷達(dá)的10%-20%。那么,4D毫米波雷達(dá)在汽車自動駕駛領(lǐng)域是最理想的傳感器嗎?
    的頭像 發(fā)表于 11-21 16:32 ?1691次閱讀
    國內(nèi)<b class='flag-5'>4D</b>毫米波雷達(dá)廠商名錄