亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Template-free synthesized 3D macroporous MXene with superior performance for supercapacitors

超级电容器 MXenes公司 材料科学 制作 气凝胶 电容 电极 比表面积 纳米技术 电流密度 电解质 功率密度 化学工程 环境友好型 化学 催化作用 功率(物理) 有机化学 物理化学 医学 生态学 替代医学 物理 病理 量子力学 工程类 生物
作者
Xuefeng Zhang,Xudong Liu,Shangli Dong,Jianqun Yang,Yong Liu
出处
期刊:Applied Materials Today [Elsevier BV]
卷期号:16: 315-321 被引量:74
标识
DOI:10.1016/j.apmt.2019.06.013
摘要

MXene is a promising material for supercapacitor due to its unique physical and chemical properties. However, traditional fabrication methods of electrode often result in restacking of MXenes nanosheets, leading to the insufficient utilization of electrochemical performance. Therefore, it is a great challenge in actual applications for us to improving the restacking of electrode materials by designing optimum electrode structures. Herein, we reported a fabrication of 3D macroporous MXenes film (3d-Ti3C2Tx-film) and aerogel by liquid nitrogen rapid freezing. The specific area increased by 5 and 22 times compared with the Ti3C2Tx-film (prepared by vacuum filtered and dried in air). The huge specific surface area enhances double-layer capacitance and provides more surface active sites. The specific capacitance of 3d-Ti3C2Tx-film and aerogel is 372 F g−1 (1355 F cm−3) and 404 F g−1 (1293 F cm−3) at a current density of 1 A g−1 in a 3 M H2SO4 electrolyte, respectively. Moreover, the supercapacitor fabricated with 3d-Ti3C2Tx-film displays an outstanding volumetric energy density of 32.2 Wh L−1 at the power density of 946 W L−1. The fabrication method by liquid nitrogen rapid freezing is more environmental friendly, simpler and lower cost compared to the template method. Furthermore, the 3D macroporous MXene is expected to be applied in the fields of ion battery, seawater purification and photocatalysis.
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
成就念芹完成签到,获得积分10
35秒前
章鱼完成签到,获得积分10
38秒前
量子星尘发布了新的文献求助150
55秒前
敏感草丛发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
tyh发布了新的文献求助20
1分钟前
科研通AI2S应助mumu采纳,获得30
1分钟前
小二郎应助tyh采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
1分钟前
hahahan完成签到 ,获得积分10
1分钟前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
2分钟前
anne发布了新的文献求助10
2分钟前
anne完成签到,获得积分10
3分钟前
mumu完成签到 ,获得积分10
4分钟前
万邦德完成签到,获得积分10
4分钟前
俭朴的飞绿完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
mumu发布了新的文献求助30
5分钟前
kiko完成签到,获得积分10
5分钟前
量子星尘发布了新的文献求助50
6分钟前
lsl完成签到 ,获得积分10
7分钟前
王杉杉完成签到 ,获得积分10
7分钟前
7分钟前
tyh完成签到,获得积分10
7分钟前
tyh发布了新的文献求助30
7分钟前
TBHP发布了新的文献求助10
8分钟前
Tyj完成签到,获得积分10
9分钟前
TBHP完成签到,获得积分10
9分钟前
Dai应助科研通管家采纳,获得10
9分钟前
搜集达人应助摘星数羊采纳,获得10
9分钟前
10分钟前
10分钟前
摘星数羊发布了新的文献求助10
10分钟前
来路遥迢发布了新的文献求助10
10分钟前
大模型应助摘星数羊采纳,获得10
10分钟前
10分钟前
10分钟前
ZR完成签到,获得积分10
10分钟前
高分求助中
Comprehensive Toxicology Fourth Edition 24000
(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
Hydrothermal Circulation and Seawater Chemistry: Links and Feedbacks 1200
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
World Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2025-2040 800
Handbook of Social and Emotional Learning 800
Risankizumab Versus Ustekinumab For Patients with Moderate to Severe Crohn's Disease: Results from the Phase 3B SEQUENCE Study 600
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 5148798
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4345060
关于积分的说明 13530088
捐赠科研通 4187208
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2296093
邀请新用户注册赠送积分活动 1296515
关于科研通互助平台的介绍 1240467