Cationic intermediates assisted self-assembly two-dimensional Ti3C2T /rGO hybrid nanoflakes for advanced lithium-ion capacitors

MXenes公司 材料科学 阳极 石墨烯 电解质 氧化物 化学工程 电化学 锂(药物) 储能 阴极 电极 纳米技术 化学 功率(物理) 量子力学 医学 物理 工程类 内分泌学 物理化学 冶金
作者
Sha Yi,Leizhi Wang,Xiong Zhang,Chen Li,Wenjie Liu,Kai Wang,Xianzhong Sun,Yanan Xu,Zhanxu Yang,Yu Cao,Jie Sun,Yanwei Ma
出处
期刊:Science Bulletin [Elsevier BV]
卷期号:66 (9): 914-924 被引量:194
标识
DOI:10.1016/j.scib.2020.12.026
摘要

Two-dimensional (2D) material MXenes have been intensively concerned in energy-storage field due to these unique properties of metallic-like conductivity, good hydrophilicity and high volumetric capacity. However, the self-restocking of ultra-thin 2D materials seriously hinders these performances, which significantly inhibits the full exploitation of MXenes in the field of energy storage. To solve this issue, a strategy to prepare delaminated Ti3C2Tx (MXene) nanoflakes/reduced graphene oxide (rGO) composites is proposed using the electrostatic self-assembly between positively charged Ti3C2Tx with tetrabutylammonium ion (TBA+) modification and negatively charged graphene. The nanoflakes of Ti3C2Tx/rGO are well dispersed and arranged in a face-to-face structure to effectively alleviate the self-restacking and provide more electroactive sites for accessible of electrolyte ions. The prepared delaminated Ti3C2Tx/rGO anode shows a high reversible capacity up to 1394 mAh g-1 at a current density of 50 mA g-1. Moreover, a lithium-ion capacitor (LIC) was assembled with delaminated Ti3C2Tx/rGO anode and activated carbon (AC) cathode which can exhibit a specific capacity of 70.7 F g-1 at a current density of 0.1 A g-1 and deliver an ultrahigh energy density of 114 Wh kg-1 at a relatively high power density of 3125 W kg-1. These good electrochemical performances demonstrate the potential of delaminated Ti3C2Tx/rGO as an anode material for lithium-ion capacitors.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
小蘑菇应助jjgbmt采纳,获得10
1秒前
1秒前
花开牡丹完成签到,获得积分20
2秒前
2秒前
小二郎应助lianhe采纳,获得10
2秒前
星河发布了新的文献求助10
2秒前
脑洞疼应助求鸯采纳,获得10
3秒前
明亮的泥猴桃完成签到,获得积分10
3秒前
Lucas应助时尚半仙采纳,获得10
5秒前
潇洒的世界完成签到,获得积分10
5秒前
ZZhou完成签到,获得积分10
5秒前
乐乐应助skevvecl采纳,获得10
5秒前
香蕉觅云应助Lucky采纳,获得10
6秒前
6秒前
6秒前
只是虚瘦完成签到,获得积分10
6秒前
HiK完成签到,获得积分10
7秒前
谦让寻绿发布了新的文献求助10
7秒前
1206425219密完成签到,获得积分10
8秒前
宇称yu发布了新的文献求助10
8秒前
jide完成签到,获得积分20
8秒前
9秒前
人间四月芳菲尽完成签到 ,获得积分10
9秒前
guozizi完成签到,获得积分10
10秒前
onlyfive完成签到,获得积分10
10秒前
刘培恒完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
jm发布了新的文献求助10
11秒前
青岚完成签到,获得积分10
11秒前
xinxin发布了新的文献求助10
12秒前
jagger发布了新的文献求助10
12秒前
Medal完成签到,获得积分10
12秒前
皮小皮发布了新的文献求助20
12秒前
苞大米完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
维克托雷发布了新的文献求助10
14秒前
万能图书馆应助碧蓝贞采纳,获得10
14秒前
guozizi发布了新的文献求助10
14秒前
自觉安荷完成签到 ,获得积分10
14秒前
俭朴蜜蜂发布了新的文献求助10
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Fermented Coffee Market 2000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
A Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5251653
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4415731
关于积分的说明 13747051
捐赠科研通 4287495
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2352481
邀请新用户注册赠送积分活动 1349315
关于科研通互助平台的介绍 1308791