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高性能MXene基微型超级电容器电化学性能的研究

发布时间:2021-04-17 08:39
  近年来,MXene由于其高导电率与表面亲水性,良好离子传输性能和优异的机械性能,在储能领域中得到了广泛的关注并取得了一定的研究进展,其中对Ti3C2Tx MXene材料的研究是最早也是最普遍的。本文研究分别通过在纤维素纸、普通A4纸、较光滑滤纸、粗糙滤纸上喷涂相同质量的MXene溶液和在同一种纸张衬底上喷涂不同厚度的薄膜,接着利用激光雕刻机雕刻相同形貌的插指图案,并组装成微型超级电容器。通过电化学性能测试,从而揭示不同厚度及不同纸基衬底对MXene基微型超级电容器电化学性能的影响。单个器件面电容达到78 mF/cm2,在功率密度为115.5 mW/cm2时,能量密度高达14.1 mWh/cm2。将四个器件进行串联,可以驱动一个时钟。 

【文章来源】:人工晶体学报. 2020,49(03)北大核心

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

高性能MXene基微型超级电容器电化学性能的研究


喷涂法制备MXene基微型超级电容器流程图

形貌,纳米,形貌,薄膜


图3(a)为喷涂的MXene薄膜在扫描电镜下的照片,可以看出薄膜是由纳米片组成。图3(b)为MAX相和MXene薄膜的XRD图谱,通过对比可以看出,经过刻蚀,MAX相的特征峰(≈39°)消失,(002)峰在随着 Al 原子被抽出后向小角度(≈7°)移动,表明MXene合成成功。图3 喷涂的MXene薄膜形貌及物相的表征

形貌,形貌,薄膜,超级电容器


喷涂的MXene薄膜形貌及物相的表征

【参考文献】:
期刊论文
[1]All-solid-state flexible microsupercapacitor based on two-dimensional titanium carbide[J]. Bao-Shou Shen,Hao Wang,Li-Jun Wu,Rui-Sheng Guo,Qing Huang,Xing-Bin Yan.  Chinese Chemical Letters. 2016(10)



本文编号:3143149

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