3Д-стуткани порозни архитектури Ti3C2 MXene заедно со наночестички на биметалличен фосфид NiCoP

Неодамна, истражувачкиот тим на Лонгвеј Јин од Универзитетот Шандонг објави статија за  Energy & Environmental Science,the title is Alkali-induced 3D crinkled porous Ti3C2 MXene architectures coupled with NiCoP bimetallic phosphide nanoparticles as anodes for high-performance sodium-ion batteries.

За да се подобри структурната стабилност и да се подобри слабата електрохемиска кинетика на реакции на анодите за натриум јонски батерии (SIBs), тие развиваат нова стратегија за спојување на би-металски фосфидни наночестички од NiCoP со алкално-индуцирани 3Д меѓусебно поврзани крцкави порозни Ti3C2 MXenes како аноди за SIBs со високи перформанси . 

Меѓусебно поврзаните 3D Ti3C2 здробени архитектури можат да воспостават 3Д спроводлива мрежа, изобилство на отворени пори и голема површина, што обезбедува 3Д спроводлив автопат и деблокирани канали за процес на брз пренос на полнење и за складирање на електролит, и прави целосен близок контакт помеѓу електродата и електролит. Уникатната структура MXene може ефикасно да толерира проширување на волуменот и да спречи агрегација и пулверизација на наночестичките NiCoP за време на процесите на вметнување / извлекување Na +. Биметалличниот фосфид NiCoP поседува побогати места за реакција на редокс, поголема електрична спроводливост и мала импеданса на пренос на полнеж. Синергетскиот ефект помеѓу компонентите на NiCoP и MXene Ti3C2 со висока структурна стабилност и електрохемиска активност доведува до одлични електрохемиски перформанси, задржувајќи специфичен капацитет од 261,7 mA hg -1  при густина на струја од 1 A g -1  за 2000 циклуси. Сегашната стратегија на  in situ situ  патот на фосфизација и спојувањето на фосфидите со наострениот 3D Ti3C2 може да се прошири и на други нови електроди за уреди за складирање на енергија со високи перформанси.


Време на објавување: ноември-18-2020 година