Regulating Functional Groups Enhances the Performance of Flexible Microporous MXene/Bacterial Cellulose Electrodes in Supercapacitors

超级电容器 细菌纤维素 微型多孔材料 电极 材料科学 纤维素 纳米技术 化学工程 电容 化学 复合材料 工程类 物理化学
作者
Yijia Luo,Wenxiu Que,Yi Tang,Yunqing Kang,Xiaoqing Bin,Zhenwei Wu,Brian Yuliarto,Bowen Gao,Joel Henzie,Yusuke Yamauchi
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (18): 11675-11687 被引量:105
标识
DOI:10.1021/acsnano.3c11547
摘要

Ultrathin MXene-based films exhibit superior conductivity and high capacitance, showing promise as electrodes for flexible supercapacitors. This work describes a simple method to enhance the performance of MXene-based supercapacitors by expanding and stabilizing the interlayer space between MXene flakes while controlling the functional groups to improve the conductivity. Ti3C2Tx MXene flakes are treated with bacterial cellulose (BC) and NaOH to form a composite MXene/BC (A-M/BC) electrode with a microporous interlayer and high surface area (62.47 m2 g-1). Annealing the films at low temperature partially carbonizes BC, increasing the overall electrical conductivity of the films. Improvement in conductivity is also attributed to the reduction of -F, -Cl, and -OH functional groups, leaving -Na and -O functional groups on the surface. As a result, the A-M/BC electrode demonstrates a capacitance of 594 F g-1 at a current density of 1 A g-1 in 3 M H2SO4, which represents a ∼2× increase over similarly processed films without BC (309 F g-1) or pure MXene (298 F g-1). The corresponding device has an energy density of 9.63 Wh kg-1 at a power density of 250 W kg-1. BC is inexpensive and enhances the overall performance of MXene-based film electrodes in electronic devices. This method underscores the importance of functional group regulation in enhancing MXene-based materials for energy storage.
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