Τρισδιάστατες τσαλακωμένες πορώδεις αρχιτεκτονικές Ti3C2 MXene σε συνδυασμό με διμεταλλικά νανοσωματίδια φωσφιδίου NiCoP

Πρόσφατα, η ερευνητική ομάδα του Longwei Yin από το Πανεπιστήμιο Shandong δημοσίευσε ένα άρθρο για Energy & Environmental Science, ο τίτλος είναι τρισδιάστατες τσαλακωμένες πορώδεις αρχιτεκτονικές Ti3C2 MXene που προκαλούνται από αλκάλια σε συνδυασμό με νανοσωματίδια διμεταλλικού φωσφιδίου NiCoP ως άνοδοι για μπαταρίες ιόντων νατρίου υψηλής απόδοσης.

Για να ενισχύσουν τη δομική σταθερότητα και να βελτιώσουν την κακή κινητική ηλεκτροχημικής αντίδρασης των ανοδίων για μπαταρίες ιόντων νατρίου (SIB), αναπτύσσουν μια νέα στρατηγική για τη σύζευξη διμεταλλικών φωσφιδικών νανοσωματιδίων NiCoP με 3D διασυνδεδεμένα τσαλακωμένα πορώδη Ti3C2 MXenes που προκαλούνται από αλκάλια ως άνοδοι υψηλής απόδοσης .

Οι διασυνδεδεμένες τσαλακωμένες αρχιτεκτονικές 3D Ti3C2 μπορούν να δημιουργήσουν ένα τρισδιάστατο αγώγιμο δίκτυο, άφθονους ανοιχτούς πόρους και μεγάλη επιφάνεια, που παρέχει έναν τρισδιάστατο αγώγιμο αυτοκινητόδρομο και ξεμπλοκαρισμένα κανάλια για μια γρήγορη διαδικασία μεταφοράς φορτίου και αποθήκευση ηλεκτρολυτών, και κάνει πλήρως στενή επαφή μεταξύ του ηλεκτροδίου και του ηλεκτρολύτη. ηλεκτρολύτη.Η μοναδική δομή MXene μπορεί να ανεχθεί αποτελεσματικά τη διόγκωση του όγκου και να αποτρέψει τη συσσώρευση και την κονιοποίηση των νανοσωματιδίων NiCoP κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εισαγωγής/εξαγωγής Na+.Το διμεταλλικό φωσφίδιο NiCoP διαθέτει πλουσιότερες θέσεις αντίδρασης οξειδοαναγωγής, υψηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα και χαμηλή αντίσταση μεταφοράς φορτίου.Η συνεργιστική επίδραση μεταξύ των συστατικών του NiCoP και του MXene Ti3C2 με υψηλή δομική σταθερότητα και ηλεκτροχημική δραστηριότητα οδηγεί σε εξαιρετική ηλεκτροχημική απόδοση, διατηρώντας μια ειδική χωρητικότητα 261,7 mA hg-1σε πυκνότητα ρεύματος 1 A g-1για 2000 κύκλους.Η παρούσα στρατηγική του ανεπί τόπουΗ διαδρομή φωσφοποίησης και η σύζευξη φωσφιδίων με τσαλακωμένο 3D Ti3C2 μπορούν να επεκταθούν σε άλλα νέα ηλεκτρόδια για συσκευές αποθήκευσης ενέργειας υψηλής απόδοσης.


Ώρα δημοσίευσης: Νοε-18-2020