低温18650 3500
无磁低温18650 2200
过针刺低温18650 2200
低温磷酸3.2V 20Ah
21年专注锂电池定制

二维MXene材料用于镁电池电极研究方面取得新进展

钜大LARGE  |  点击量:822次  |  2019年01月23日  

二维Ti3C2TxMXene材料因在超级电容器、锂离子电池和钠离子电池中表现出优异的导电性和高体积容量而备受关注。另一方面,镁离子电池因价格低廉、安全性能好且理论体积能量密度大,已成为有前景的锂离子电池代替品之一。理论预测纯Ti3C2有较强的Mg2+存储性能,但是迄今为止,实验上还不能合成不带表面官能团的MXene,现有的研究显示二价镁离子不能可逆地嵌入到Ti3C2Tx中,从而造成Ti3C2TxMXene几乎没有储镁容量。因此,需要探索合适的实验方法开启MXene的镁离子存储性能。

中国科学院兰州化学物理研究所清洁能源实验室阎兴斌研究员课题组利用预先嵌入阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵CTAB的方法改变MXene的电子特性,使得Ti3C2TxMXene展示出较高的镁离子存储容量。这项研究赋予了MXene材料在电化学储能领域的又一个新应用,同时,也为镁电池的正极材料提供了新的选择。

研究人员对样品进行了系统测试:用阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠SDS和同样烷基链长度的阳离子表面活性剂十二烷基三甲基溴化铵DTAB进行对比测试,结果表明,表面活性剂均会增加MXene的层间距,但是仅阳离子表面活性剂对MXene的Mg2+存储有促进作用。通过XPS和密度泛函理论计算方法发现嵌入的CTA+阳离子降低了Mg2+在MXene表面的扩散势垒,进而大大地提升了Mg2+在MXene层间的可逆嵌入/脱出性能。结果显示,以MXene为正极的镁电池在50mAg-1的电流密度下展示300mAhcm-3的高体积比容量和优异的倍率特性。该研究结果近期在线发表在ACSNano(DOI:10.1021/acsnano.8b00959)上。

以上工作得到了国家自然科学基金的资助和支持。

钜大锂电,22年专注锂电池定制

钜大核心技术能力