纖維超級電容器是適用于可穿戴電子設備的有前途的電源,但纖維電極內部交聯不足和隨機結構限制了它們的性能。本研究描述了界面交聯和定向結構如何制造具有高柔韌性和電化學性能的 MXene 纖維。連續且高度定向的宏觀纖維由 2D MXene 片材通過液晶濕紡組件構建。原位表面改性 MXene 的富含氧陰離子的末端可以通過靜電相互作用加強界面交聯,同時調節纖維內的片對片層狀結構。所得 MXene 纖維具有高導電性(3545 S cm
-1 ) 和機械強度 (205.5 MPa) 以及高達 1570.5 F cm
-3的高贗電容電荷存儲能力。值得注意的是,組裝后的纖維超級電容器在 401.9 mW cm
-3時提供 77.6 mWh cm
-3的能量密度,具有出色的靈活性和穩定性,在機械變形下表現出約 99.5% 的電容保持率,并且可以集成到商用紡織品中為微電子設備供電。這項工作為先進 MXene 纖維的制造和高性能柔性纖維超級電容器的開發提供了見解。
Fig 1. MXene片、MXene 纖維和纖維超級電容器的制備示意圖。(a) 2D MXene LC 膠體的胺驅動分層。(b) MXene 纖維及其組裝的纖維超級電容器的制造。
Fig 2. MXene 片的合成、鑒定和溶致液晶性。(a) 多層 MXene 的典型 SEM 形貌。(b) 單層 MXene 片的典型 TEM 圖像及其 SAED 圖案(插圖)。(c) 單層 MXene 片的 HR-TEM 圖像及其 FFT 衍射圖(插圖)。(d) 單層 MXene 片的典型 AFM 圖像和高度剖面。(e) 濃縮 MXene LC 膠體的光學圖像。(f) MXene LC 膠體在濃度為 5、16 和 25 mg·mL –1時的剪切流變特性。(g) 在 0°、45° 和 90° 的不同向錯下,MXene LC 在單軸通道內分散的 POM 圖像。P 和 A 分別代表偏振器和分析器方向。
Fig 3. MXene 纖維的形態和化學結構表征。(a) Ac -MXene 纖維的典型 SEM 圖像。(b) Ac -MXene 纖維橫截面的典型 SEM 圖像。(c) 由剪切流引起的 MXene 片材自對準的示意圖以及 MXene 纖維內的靜電界面交聯機制。(d) MXene 和Ac -MXene 纖維的高分辨率 Ti 2p XPS 光譜。(e) MXene 和Ac-的高分辨率 O 1s XPS 光譜MXene 纖維。(f) 兩個相鄰 MXene 片之間水合質子模型的電荷密度差異,其中黃色和青色分別代表電子積累和耗盡,以及通過 (110) 平面的相應二維切片圖。(g) MXene 纖維與先前報道的基于 MXene 的纖維的拉伸強度和電導率比較。(h)嵌入商業紡織品的Ac -MXene 纖維的照片,以及纖維自行打結的照片。(i) Ac -MXene 纖維舉起 20 克重物,呈現 ~50 Ω 的電阻,并用作導線構建電路的照片。
Fig 4. 基于三電極系統的 MXene 纖維的電化學評估。(a) Ac -MXene 纖維在不同掃描速率下的 CV 曲線。(b) b值的確定,用于陽極和陰極峰值電流的對數與掃描速率的對數。(c) Ac -MXene 纖維在 5 mV s
-1時對總電荷存儲的電容貢獻百分比(紅色) 。(d) Ac -MXene 纖維在不同掃描速率下的電容貢獻。(e) Ac -MXene 纖維和Cs -MXene 纖維在不同掃描速率下的比體積電容。(f) Ac-的循環穩定性MXene 纖維超過 10,000 次循環,插圖顯示了第 1、2000、4000、6000、8000 和 10000 次循環的 GCD 曲線。(g) 通過 MXene 纖維的高度定向結構的插層贗電容行為以及電子和離子傳輸路徑的示意圖。
Fig 5. 纖維超級電容器的電化學性能和實際電源應用的原型。(a) 纖維超級電容器在不同掃描速率下的 CV 曲線。(b) 纖維超級電容器在不同電流密度下的 GCD 曲線。(c) 與之前報道的典型纖維超級電容器相比,纖維超級電容器的體積能量和功率密度。(d) 纖維超級電容器超過 10,000 次循環的循環穩定性。插圖顯示了第一個和最后一個循環的 GCD 曲線。(e) 兩個串聯的纖維超級電容器的 GCD 曲線。(f) 兩個并聯的纖維超級電容器的 GCD 曲線。(g) 纖維超級電容器在0°、45°、90°、135°和180°不同彎曲角度下的電容保持率(彎曲角度計算模型如圖S14所示)). (h) 具有不同機械變形的纖維超級電容器的照片,包括扁平、彎曲角度為 90°、135° 和 180° 以及打結狀態。(i) 纖維超級電容器嵌入手工編織腕帶為紅色 LED 供電,并集成到商用手套中為電子手表供電的照片,以及充滿電的纖維超級電容器集成到手套中以在機械條件下點亮綠色 LED 的照片形變。
相關研究工作由哈爾濱工業大學Yao Li課題組于2023年在線發表于《ACS Nano》期刊上,原文:Electrostatic Interfacial Cross-Linking and Structurally Oriented Fiber Constructed by Surface-Modified 2D MXene for HighPerformance Flexible Pseudocapacitive Storage。
轉自《石墨烯研究》公眾號