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華中科技大學電氣學院Jun Yang等--離子液體基MXenes制備的納米乳用于超級電容器電極
       隨著MXenes的快速發展和廣泛應用,由于嚴格的節能環保政策,致力于探索從MAX相制備MXenes具有重要意義。因此,本文首次成功地提出了一種通過離子液體基微乳液合成MXenes的新策略。由于微乳液獨特的界面反應特性,可以改善MAX相的蝕刻條件,從而提高反應效率。詳細研究了溫度、酸和離子液體種類對蝕刻反應的影響。通過制備1-己基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽或1-己基-3-甲基咪唑四氟硼酸鹽微乳劑,在30℃、pH為0.3的條件下,24 h內成功制備MXenes。采用退火處理和未退火處理的MXenes制作超級電容器電極,評價其電化學性能。與未退火的MXenes相比,由于電阻較低,退火后的MXenes的比電容更高。最佳MXenes在電流密度為40 mA/g時的比電容為46.5 F/g,在500次充放電循環(100 mA/g)后具有較高的穩定性,與其他報道相當。通過這項工作,可以為MXenes的制備打開一個新的窗口,有助于進一步促進其在電極材料研究中的發展和應用。
 
圖1 分別利用IL-PF6-C6-Ms和IL-BF4-C6-Ms (pH為0.3,溫度為30℃)開發MXenes的XRD圖譜和(C)拉曼光譜。
 
圖2. 通過IL-PF6-C6-Ms和IL-BF4-C6-Ms制備的MXenes的XPS譜。
  圖3 (A和B) IL-BF4-C6- Ms和(C和D) IL-PF6-C6-Ms制備的MXenes的SEM圖像。
  圖4. (A−C)采用IL-PF6-C6-Ms在30℃pH 0.3條件下制備的MXenes, (D−F)采用IL-BF4-C6-Ms在30℃pH 0.3條件下制備的MXenes,蝕刻時間分別為4、12和24 h的SEM圖像。
  圖5 溫度對(A) IL-PF6-C4-Ms和(B) MXenes反應過程的影響。
  圖6。離子液體的pH值和烷基鏈長度對IL-PF6-C4-Ms制備(A) MXenes反應過程的影響
(B) IL-BF4-C6-Ms制備的MXenes, (C)離子液體基微乳液不同烷基鏈長度(t為30°C, pH為1)制備的MXenes, (D)離子液體的水解能力。
 
圖7。(A)不同處理MXenes的CV曲線,(B)頻率范圍從105到0.01 Hz獲得的奈奎斯特圖,(C)電流密度為40 mA/g時的GCD曲線,(D)電流密度為100 mA/g時經過500次循環后的比電容保留率曲線。
  圖8。通過IL-PF6-C6-Ms或IL-BF4-C6-Ms制備的MXenes退火前后的XPS光譜。
 
       相關科研成果由華中科技大學電氣學院Jun Yang等人于2022年發表在Langmuir (https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c02373)上。原文:Fabrication Strategy of MXenes through Ionic-Liquid-Based Microemulsions toward Supercapacitor Electrodes。

轉自《石墨烯研究》公眾號
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