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MXene and MoS3−x Coated 3D‐Printed Hybrid Electrode for Solid‐State Asymmetric Supercapacitor

超级电容器 MXenes公司 材料科学 电极 纳米技术 假电容 电容 过渡金属 储能 制作 硫系化合物 光电子学 化学工程 化学 物理 工程类 医学 病理 物理化学 催化作用 功率(物理) 量子力学 生物化学 替代医学
作者
Kalyan Ghosh,Martin Pumera
出处
期刊:Small methods [Wiley]
卷期号:5 (8) 被引量:71
标识
DOI:10.1002/smtd.202100451
摘要

Recently, 2D nanomaterials such as transition metal carbides or nitrides (MXenes) and transition metal dichalcogenides (TMDs) have attracted ample attention in the field of energy storage devices specifically in supercapacitors (SCs) because of their high metallic conductivity, wide interlayer spacing, large surface area, and 2D layered structures. However, the low potential window (ΔV ≈ 0.6 V) of MXene e.g., Ti3 C2 Tx limits the energy density of the SCs. Herein, asymmetric supercapacitors (ASCs) are fabricated by assembling the exfoliated Ti3 C2 Tx (Ex-Ti3 C2 Tx ) as the negative electrode and transition metal chalcogenide (MoS3-x ) coated 3D-printed nanocarbon framework (MoS3-x @3DnCF) as the positive electrode utilizing polyvinyl alcohol (PVA)/H2 SO4 gel electrolyte, which provides a wide ΔV of 1.6 V. The Ex-Ti3 C2 Tx possesses wrinkled sheets which prevent the restacking of Ti3 C2 Tx 2D layers. The MoS3-x @3DnCF holds a porous structure and offers diffusion-controlled intercalated pseudocapacitance that enhances the overall capacitance. The 3D printing allows a facile fabrication of customized shaped MoS3-x @3DnCF electrodes. Employing the advantages of the 3D-printing facilities, two different ASCs, such as sandwich- and interdigitated-configurations are fabricated. The customized ASCs provide excellent capacitive performance. Such ASCs combining the MXene and electroactive 3D-printed nanocarbon framework can be used as potential energy storage devices in modern electronics.
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