Nature‐Inspired Interconnected Macro/Meso/Micro‐Porous MXene Electrode

材料科学 电极 多孔性 纳米技术 储能 电容 扩散 离子 功率密度 光电子学 超级电容器 电流密度 电化学 复合材料 功率(物理) 物理 物理化学 热力学 化学 量子力学
作者
Mengjie Wang,Yongfa Cheng,Hongyun Zhang,Feng Cheng,Yongxin Wang,Tao Huang,Zhichao Wei,Yuhang Zhang,Binghui Ge,Yanan Ma,Yue Yang,Yihua Gao
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:33 (12) 被引量:135
标识
DOI:10.1002/adfm.202211199
摘要

Abstract The geometric multiplication development of MXene has promoted it to become a star material in numerous applications including, but not limited to, energy storage. It is found that pore structure modulation engineering can improve the inherent properties of MXene, in turn significantly enhancing its electrochemical performance. However, most of the current works have focused on exploring the structure‐effective relationships of the single‐scale pore structure regulation of MXene. Inspired by Murray's law from nature where a highly graded structure of the organisms is discovered and used to achieve effective diffusion and maximize mass transfer, a hierarchically interconnected porous MXene electrode across micro‐meso‐macroporous is constructed. This MXene‐based electrode provides large amounts of active sites while greatly shortening the ion diffusion channel. Finally, the zinc ion microcapacitor based on this MXene electrode exhibits an ultrahigh area‐specific capacitance up to 410 mF cm −2 and an energy density up to 103 µWh cm −2 at a power density of 2100 µW cm −2 . The areal energy density outperforms the currently reported zinc ion microcapacitors. This study supports an effective strategy for electrode materials (including but not limited to MXene) to achieve ultra‐short ion diffusion channels and maximum transport efficiency for next‐generation high‐performance energy storage.
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
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
刚刚
yaofengle发布了新的文献求助30
1秒前
1秒前
阿波呲的额佛歌完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
cheche发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
xiaohan,JIA发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
2032jia完成签到,获得积分10
2秒前
Jiayou Zhang发布了新的文献求助10
2秒前
马玲发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
宽宽发布了新的文献求助10
2秒前
深情安青应助收手吧大哥采纳,获得10
3秒前
jingjing发布了新的文献求助10
4秒前
ye完成签到 ,获得积分10
4秒前
exy完成签到,获得积分10
4秒前
LJ发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
5秒前
HarisonFisher发布了新的文献求助10
5秒前
林家小弟完成签到,获得积分10
5秒前
蓝天发布了新的文献求助30
6秒前
6秒前
Tiako发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
meng发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
7秒前
7秒前
娄某完成签到,获得积分10
7秒前
ying完成签到,获得积分10
8秒前
梅川库子完成签到,获得积分10
8秒前
Cheny发布了新的文献求助10
8秒前
健忘斌完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
9秒前
研友_VZG7GZ应助活泼巧曼采纳,获得10
9秒前
宽宽完成签到,获得积分10
9秒前
高分求助中
(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
Picture this! Including first nations fiction picture books in school library collections 2000
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1500
Cowries - A Guide to the Gastropod Family Cypraeidae 1200
Quality by Design - An Indispensable Approach to Accelerate Biopharmaceutical Product Development 800
ON THE THEORY OF BIRATIONAL BLOWING-UP 666
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6391821
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8207166
关于积分的说明 17372406
捐赠科研通 5445362
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2878969
邀请新用户注册赠送积分活动 1855386
关于科研通互助平台的介绍 1698555