查看原文
其他

具有优异超级电容性能的2D 1T-MoS2/Ti3C2 MXene异质结构

构建异质结的策略被认为可以有效提高2D材料的电容性能。异质结界面处的势垒可以有效促进电荷的快速转移,从而提高电导率。同时,异质结的形成可以有效避免2D材料的再堆积和聚集,并大大增加2D材料电化学活性面积。Ti3C2Tx作为一种典型的2D MXene,由于其良好的亲水表面、高化学稳定性、可调的层间距以及高导电性,已被广泛用作超级电容器和电池材料。Ti3C2 MXene具有非常优异的循环性能和优异的速率性能,然而,低比容限制了其应用。基于Ti3C2 MXene的异质结构凭借其独特的优势,不仅可以充分利用MXene的独特结构、高反应性和超高电子电导率,还可以诱导与高电容纳米片的协同相互作用,表现出了优异的电容超级电容器电极,因此,用Ti3C2 MXene构建2D电容材料是一件有趣的事。
二硫化钼作为一种典型的二维过渡金属二氢化物(TMD)已被广泛研究。众所周知,MoS2以不同的多晶型和稳定的2H和亚稳1T相是两种典型的晶体结构。重要的是,1T-MoS2已被证明是一种优良的高电容超级电容器电极材料。不幸的是,从热力学角度来看,1T-MoS2是亚稳的。尽管已经尝试了几种路线来获得1T-MoS2制备纯的1T-MoS2始终是一个问题。到目前为止,还没有有效的方法来合成纯净、清洁、高度环境稳定的多层结构1T-MoS2。因此,所制备的MoS2 MXene异质结构中MoS2的晶体结构大多为2H相或2H/1T杂化相。
本文通过高磁场水热合成(即磁水热处理)成功地获得了具有优异超级电容性能的高环境稳定性的纯1T-MoS2纳米片,为制备1T-MoS2/Ti3C2 MXene异质结提供了机会。通过磁水热处理成功地实现了1T-MoS2,这归功于诱导的额外磁自由能。对于合成的1T-MoS2的长期稳定性,应考虑静磁能。此外,基于MXene作为导电基体的3D网络结构不仅可以促进电子的超快传输,还可以提供更大的电解质接触面积,从而加速离子的扩散。

图1. 1T-MoS2和2H-MoS2 MXene 3D异质结构的合成工艺示意图。

图2. 样品的相和晶体结构。a) 2H-MoS2Ti3CMXene和2H-MoS2/Ti3C2 MXene异质结构的XRD图谱。b) (a) 中XRD图形的放大。c)  2H-MoS2和1T-MoS2的拉曼光谱。d) 1T-MoS2Ti3CMXene和1T-MoS2/Ti3C2 MXene异质结构的XRD模式。e) (d) 中XRD图形的放大。f) 2H-MoS2/Ti3C2 MXene和1T-MoS2/Ti3C2 MXene的拉曼光谱。

图3. 2H-MoS2/Ti3C2 MXene和1T-MoS2/Ti3C2 MXene异质结构的形态。a–c) 2H-MoS2/Ti3C2 MXene的SEM图像,带有显示Ti3C2 MXene SEM图像的插图。d–f) 1T-MoS2/Ti3CMXene异质结构的SEM图像。g,h) 1T-MoS2/Ti3CMXene异质结构的TEM图像。i) 1T-MoS2/Ti3CMXene异质结构的HRTEM图像。j) TEM图像,以及1T-MoS2/Ti3CMXene异质结构的Ti、C、Mo和S元素的相应元素映射图像。

图4. 2H-MoS2、1T-MoS2Ti3CMXene 、2H-MoS2/Ti3CMXene、1T-MoS2/Ti3CMXene电极的电化学性能。a和b) 2H-MoS2Ti3CMXene和2H-MoS2/Ti3CMXene的CV和GCD曲线。c和d) CV和GCD曲线1T-MoS2Ti3CMXene和1T-MoS2/Ti3CMXene。e) 示意图显示了充放电状态下1T-MoS2Ti3CMXene的H+离子存储和1T-MoS2/Ti3CMXene异质结构中的额外H+离子储存。f) 50 A g-1下1T-MoS2/Ti3CMXene电极在20000次循环后的电容保持和g) 长期循环后1T-MoS2/Ti3CMXene电极的SEM图像。

图5. 1T-MoS2/Ti3CMXene电极的动力学储能机制。a) 1T-MoS2Ti3CMXene以及1T-MoS2/Ti3CMXene电极的重量比电容与电流密度的函数关系。b) 1T-MoS2Ti3CMXene和1T-MoS2/Ti3CMXene电极的Bode图比较。c) 5, 10, 20和50 mV s-1时1T-MoS2/Ti3CMXene电极的CV曲线 。d) 1T-MoS2/Ti3CMXene电极的b值,插图是不同电压下1T-MoS2电极对扫描速率的电流响应。e) CV分区分析显示在选定扫描速率下电容对总电流的贡献。f) 不同扫描速率下电容电容的归一化贡献率。g) 1T-MoS2/Ti3CMXene异质结快速充放电网络示意图。

图6. 柔性装置的电化学特性。a) 以不同角度弯曲的柔性1T-MoS2/Ti3CMXene基柔性全固态超级电容器 (ASSS) 的数字照片以及L和R值。b) ASSS器件的CV曲线在30 mV s-1下以不同角度弯曲。c) 一系列电流密度下的面积比电容和库仑效率。d) 在0至0.6 V之间的电位窗口内30 mA cm-2时ASSS器件的循环性能,内图为恒电流循环数据。e) 与之前报道的先进柔性ASSS相比,ASSS器件的功率和能量密度的Ragone图。单个混合器件和三个串联ASSS器件的f) CV和g) GCD曲线。h) 三个串联的ASSS器件的照片,它们可以驱动电子手表。

文献来源:2D/2D 1T-MoS2/Ti3CMXene Heterostructure with Excellent Supercapacitor Performance. DOI: 10.1002/adfm.201910302.


本期投稿:LZJ
本期编辑:ZBW


版权所属,转载请注明。
意深才浅,拙著多有不足;
不妨留步,说说您的看法。


您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存