Swelling‐Induced Structural Transformation Strategy: Controllable Synthesis of 2D Porous Polypyrrole/MXene Heterostructures with Tunable Pore Structures

材料科学 聚吡咯 超级电容器 多孔性 聚合物 电解质 制作 介孔材料 异质结 纳米技术 化学工程 多孔介质 电极 复合材料 电容 光电子学 聚合 有机化学 催化作用 物理化学 化学 病理 替代医学 工程类 医学
作者
Zhilin Liu,Rui Zhang,Hailong Xiong,Liangliang Zhang,Junzhi Li,Luoqi Wang,Zhen‐An Qiao
出处
期刊:Advanced Materials Interfaces [Wiley]
卷期号:10 (11) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/admi.202202501
摘要

Abstract 2D porous polymers have received great attention in many fields. Particularly, 2D porous polymers are considered as potential electrode materials for supercapacitors. However, the controllable synthesis of 2D porous polymers is not only faced with the difficulty in precisely controlling the reaction dynamics but is also challenged by the complex pore structure fabrication. In this paper, a swelling‐induced structural transformation strategy for the construction of 2D porous polypyrrole/MXene heterostructures (2D porous PPy/MXene) is proposed. The obtained 2D porous PPy/MXene samples own similar chemical compositions with adjusted pore structures (cylindrical mesostructure, spherical mesostructure, and spherical macrostructure), high specific surface areas (≈129–188 m 2 g −1 ), and tunable pore sizes (≈7.8–52 nm). Due to the fast transport and diffusion of electrolytes and more electrode/electrolyte interface offered by cylindrical mesopores with high specific surface areas, the 2D porous PPy/MXene shows superior supercapacitor performances. This work sheds light on the effect of pore structures on supercapacitor performances of 2D porous polymers, and also provides clues for the fabrication of 2D porous polymers with tailorable pore structures as high‐performance energy storage materials.

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
利奈唑胺完成签到,获得积分10
5秒前
新一完成签到 ,获得积分10
5秒前
物理大诗完成签到 ,获得积分10
5秒前
浮游应助陶醉的羞花采纳,获得10
7秒前
7秒前
10秒前
闪闪的以旋完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
从光远完成签到 ,获得积分10
12秒前
daggeraxe发布了新的文献求助10
12秒前
科研小白白完成签到,获得积分10
14秒前
浮游应助eee采纳,获得10
15秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
17秒前
20秒前
yang完成签到,获得积分10
20秒前
Frank发布了新的文献求助30
21秒前
22秒前
22秒前
25秒前
李风完成签到 ,获得积分10
27秒前
27秒前
充电宝应助追寻的碧空采纳,获得30
28秒前
冷冷暴力完成签到,获得积分10
29秒前
hope完成签到,获得积分10
29秒前
31秒前
MT发布了新的文献求助10
31秒前
nenoaowu发布了新的文献求助10
32秒前
33秒前
斯文败类应助miss采纳,获得10
33秒前
35秒前
36秒前
36秒前
36秒前
香蕉觅云应助nenoaowu采纳,获得10
37秒前
哈哈哈发布了新的文献求助10
37秒前
37秒前
38秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
39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
Alloy Phase Diagrams 1000
Introduction to Early Childhood Education 1000
2025-2031年中国兽用抗生素行业发展深度调研与未来趋势报告 1000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 901
Item Response Theory 600
Historical Dictionary of British Intelligence (2014 / 2nd EDITION!) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5425307
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4539385
关于积分的说明 14167531
捐赠科研通 4456762
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2444320
邀请新用户注册赠送积分活动 1435292
关于科研通互助平台的介绍 1412721