柔性電子和人工智能的發(fā)展極大的推動了能源儲能器件的爆炸式增長,其中,柔性固態(tài)超級電容器由于其快速的充-放電時間,高的功率密度和長的循環(huán)壽命而成為熱門研究課題。因此,發(fā)展具有優(yōu)異機(jī)械性能和電化學(xué)性能的功能型電極是有待解決的問題。MXene由于其高導(dǎo)電性,表面化學(xué)性能可調(diào)性和優(yōu)異的體積比電容,在超級電容器,鋰離子電池,電化學(xué)催化等領(lǐng)域表現(xiàn)出巨大的應(yīng)用。但是,將MXene二維納米片組裝成結(jié)構(gòu)性型電極時,其易于堆疊和片層之間缺乏較好的作用力仍然限制了其進(jìn)一步的應(yīng)用。因此,如何開發(fā)出高電化學(xué)性能兼顧優(yōu)異力學(xué)性能的MXene結(jié)構(gòu)電極仍然是個挑戰(zhàn)。
除此之外,超級電容器在工作中會受到環(huán)境的制約,比如在低溫等嚴(yán)苛環(huán)境之中,限制了離子的傳輸,導(dǎo)致電化學(xué)性能的下降。如何在不犧牲電化學(xué)性能的前提下提高其工作窗口,拓展其在不同環(huán)境中的應(yīng)用具有巨大的實(shí)際意義。
近日,來自南京林業(yè)大學(xué)付宇教授團(tuán)隊(duì),在國際知名期刊Chemical Engineering Journal上發(fā)表題為“Bioinspired MXene nacre with mechanical robustness for highly flexible all solid-state photothermo-supercapacitor”文章。該文章提出一種仿生界面策略構(gòu)建具有優(yōu)異電化學(xué)性能,機(jī)械柔韌性和光熱性能的功能型MXene結(jié)構(gòu)電極。通過MXene表面輕度原位生長SnS2納米結(jié)構(gòu),并與納米纖維素纖絲進(jìn)行自組裝,形成具有層層結(jié)構(gòu)的MXene高強(qiáng)度優(yōu)異柔性的自支撐電極。原位SnS2起到了界面增強(qiáng)和光熱能力雙重功能角色,實(shí)現(xiàn)了MXene電極力學(xué)性能和光熱轉(zhuǎn)化能力的進(jìn)一步提升。進(jìn)一步將MXene結(jié)構(gòu)電極組裝成柔性全固態(tài)超級電容器,表現(xiàn)出優(yōu)異的功率密度和循環(huán)穩(wěn)定性。受益于材料優(yōu)異的光熱轉(zhuǎn)換性能,系統(tǒng)研究了電容器在不同光照條件下的電化學(xué)儲能行為,拓寬了超級電容器的使用范圍。
圖1. 仿生界面策略構(gòu)建MXene基光熱超級電容器
【本文要點(diǎn)】
要點(diǎn)一:仿生界面策略實(shí)現(xiàn)機(jī)械性能增強(qiáng)
采用仿生界面策略,構(gòu)建類似于貝殼多層級磚瓦結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了MXene材料的力學(xué)性能的提升。通過原位引入SnS2和采用纖維素納米纖絲作為物理交聯(lián)劑組裝多尺度功能薄膜,保持?jǐn)嗔焉扉L率的同時,拉伸強(qiáng)度相比純MXene提升了5倍。同時保持了較好的導(dǎo)電性,實(shí)現(xiàn)了高導(dǎo)電性和高力學(xué)性能集成。研究表明,MXene表面SnS2可作為抗滑移劑從而提升MXene片層之間的物理作用力,同時CNF的分子鏈段之間的網(wǎng)絡(luò)糾纏效應(yīng)進(jìn)一步提升材料的強(qiáng)度和韌性。因此,該功能薄膜可作為柔性高強(qiáng)度的自支撐超級電容器電極。
圖2. MXene復(fù)合薄膜的力學(xué)評估
要點(diǎn)二:實(shí)現(xiàn)柔性高功率密度和循環(huán)性能超級電容器
由于所得的MXene基結(jié)構(gòu)電極具備優(yōu)異的電化學(xué)性能和機(jī)械強(qiáng)度,可以將其用于構(gòu)建柔性結(jié)構(gòu)超級電容器。對稱的MXene基超級電容器表現(xiàn)出較好的柔性,能夠在彎折500后保持較好的電容保持率。并且充放電循環(huán)4000次仍然可以維持其初始電容值的91.5%,顯示出出色的循環(huán)穩(wěn)定性。此外,MXene基對稱超級電容器在也展現(xiàn)出較好的能量密度和功率密度。
圖3 MXene基柔性對稱超級電容器的電化學(xué)性能
要點(diǎn)三:光熱效應(yīng)電化學(xué)性能的提升
由于離子遷移速度下降,超級電容器在低溫環(huán)境工作中通常會表現(xiàn)出電化學(xué)性能的下降。因此,為了提高超級電容器在低溫中使用性能,模擬了超級電容器在不同太陽光照強(qiáng)度下的電化學(xué)性能的變化。由于MXene和SnS2之間協(xié)同作用,光熱轉(zhuǎn)換性能明顯提升,可以將周圍的太陽光轉(zhuǎn)換成熱量從而降低材料的電阻,同時提升離子穿梭速率,實(shí)現(xiàn)電化學(xué)性能的提升。測試超級電容器在0.5, 1, 和1.5 kW/m2光照強(qiáng)度下的循環(huán)伏安,充放電和交流阻抗性能,可以發(fā)現(xiàn)隨著光照強(qiáng)度的提升,超級電容器的電容實(shí)現(xiàn)了梯度增長過程,電極和電解質(zhì)的界面也得到了提升。同時測試了不同光照強(qiáng)度下的充放電循環(huán),在10次循環(huán)后也表現(xiàn)出較好的循環(huán)穩(wěn)定性。經(jīng)過計(jì)算,在1個太陽光照強(qiáng)度下,超級電容器的能量密度提升了60%。該工作為模擬光熱條件下超級電容器工作提供了概念性驗(yàn)證。
圖4 光熱條件下MXene基柔性超級電容器的電化學(xué)性能研究
文章第一作者為蔡晨陽,通訊作者為付宇教授,通訊單位為南京林業(yè)大學(xué)。
文章鏈接:
Bioinspired MXene nacre with mechanical robustness for highly flexible allsolid-state photothermo-supercapacitor
https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.129275
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