图1. Ti3C2Cl2 MXene制备原理图。
图2 (a) Ti3AlC2、Cu−Ti3C2Cl2和Ti3C2Cl2的XRD图案。(b) SEM图像,(c) TEM图像,(d)高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)图像,(e)和高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)图像以及Ti3C2Cl2的EDS mapping。(f)获得的MXene的N2吸附-解吸等温线。(g) Ti3C2Cl2和Ti3C2F2的孔径分布和(h) Ti3C2Cl2的Cl 2p x射线光电子能谱(XPS)谱。
图3. (a) Ti3C2Cl2在0.2 a·g−1、电压范围为0.01 ~ 3.0 V、循环100次的恒流充放电曲线。(b)扫描速率为1 mV·s−1时采集的典型CV曲线。(c) Ti3C2Cl2和Ti3C2F2的恒流充电-放电曲线。(d) Ti3C2Cl2和Ti3C2F2速率能力测试。(e) Ti3C2Cl2和Ti3C2F2的长期循环结果。
图4 (a) Ti3C2Cl2在0.2 ~ 5.0 mV·s−1不同扫描速率下的CV曲线。(b)计算Ti3C2Cl2速率能力测试的b值和(c)不同扫描速率下电容的贡献比。
相关科研成果由中科院材料物理研究所Jiapeng Ji等人2023年发表在Energy & Fuels (https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.3c00248)上。原文:Pseudocapacitance of Cl-Terminated MXene Nanosheets forEfcient Chloride-Ion Hybrid Capacitors。