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The effect of Ti3AlC2 MAX phase synthetic history on the structure and electrochemical properties of resultant Ti3C2 MXenes

MXenes公司 材料科学 最大相位 阳极 氮化物 碳化物 化学计量学 球磨机 相(物质) 电极 化学工程 纳米技术 电化学 复合材料 图层(电子) 物理化学 化学 有机化学 工程类
作者
Joel E. von Treifeldt,Konstantin L. Firestein,Joseph F. S. Fernando,Chao Zhang,Dumindu P. Siriwardena,Courtney‐Elyce M. Lewis,Dmitri Golberg
出处
期刊:Materials & Design [Elsevier]
卷期号:199: 109403-109403 被引量:64
标识
DOI:10.1016/j.matdes.2020.109403
摘要

The synthesis of MXenes is a lively area of research in today’s materials science community. Pure carbide and nitride samples with tunable properties and crystal size are desirable for the implementation of these promising young materials in the wider economy. Herein, the preparation of Ti3AlC2 MAX phase has been studied with a view to improving the quality and purity of the resultant Ti3C2 MXene. Room-temperature high-energy ball milling is exploited for the mechanical activation of elemental powder mixtures, which, along with adjusted input stoichiometry and heat treatment, achieves high-purity and highly crystalline Ti3AlC2 and Ti3C2 with rather quick and easy methodology. Several approaches are offered, as not all of these preparation steps are strictly necessary for acquiring MXene. The structure and properties of Ti3C2 are shown to depend on the preparation history and precursor characteristics. The MXene is additionally shown to perform well as a substrate for binder-free electrochemical cell electrodes; high electrical conductivity and cycling stability render this [email protected] anode a viable option for aqueous Zn-ion systems.
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