铵根离子作为非金属离子,具有安全性高、摩尔质量低、水合离子半径小、离子电导率高、资源丰富等特点,在可穿戴水系超级电容器中表现出较大优势。高能量密度柔性铵根离子非对称超级电容器的应用前景广阔,但由于缺乏高容量赝电容负极相关研究,发展高能量密度的铵根离子非对称超级电容器仍具有挑战性。近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所等研究人员提出将MoS2@TiN异质结阵列直接生长在碳纳米管纤维上(MoS2@TiN/CNTF),由于该异质结阵列具有丰富的活性位点以及显著的多组分协同效应,成功制备出了高性能纤维状铵根离子赝电容负极。
该研究通过水热和高温氮化方法在碳纳米管纤维表面合成具有核壳异质结构的MoS2@TiN纳米阵列(图1a-d),其中,具有赝电容特性的MoS2纳米片均匀致密的锚定在高导电性TiN纳米线阵列表面。DFT模拟计算态密度(DOS)表明,由于这种独特的异质结构协同作用,MoS2和TiN的导电性得到了明显提升。
研究人员进一步对铵根离子的存储行为进行了电化学研究(图2)。相对于单一结构和组分的TiN/CNTF、MoS2/CNTF电极材料,MoS2@TiN/CNTF展现出优异的赝电容特性和高的容量(1044.3 mF cm-2, 4 mA cm-2),这归功于MoS2@TiN复合材料本身的三维分级结构的协同效应。理论计算证明,高导电性TiN不仅改善了MoS2对NH4+的结合能力,而且由于NH4+的存在导致了MoS2@TiN异质结构界面处的电荷重新分布而形成内建电场,进一步提高了与NH4+的结合强度。
该研究组装的基于MoS2@TiN/CNTF的准固态纤维状铵根离子非对称超级电容器(FAASC),表现出良好的机械柔性、电化学可逆性和典型的赝电容特性。在2 mA cm-2电流密度条件下,其比电容和能量密度分别达到了351.2 mF cm-2、195.1 μWh cm-2和2.0 V高的电势窗口。
该工作揭示了自支撑的MoS2@TiN核壳异质结阵列作为柔性FAASC器件负极材料的合理设计,展现出良好的机械柔韧性、高的比容量和宽的电势窗口,促进了高能密度可穿戴铵根离子非对称超级电容器的进一步发展。相关研究成果以Arrayed Heterostructures of MoS2 Nanosheets Anchored TiN Nanowires as Efficient Pseudocapacitive Anodes for Fiber-Shaped Ammonium-Ion Asymmetric Supercapacitors为题发表在ACS Nano上。
图1 MoS2@TiN/CNTF合成及DOS图
图2 电极材料电化学性能测试及对NH4+吸附导致电荷重排模拟图
图3 FAASC器件电化学性能测试
广东省科学院生态环境与土壤研究所流域水环境团队博士后招聘启事
课题组简介:流域水环境整治绿色技术与装备团队是由1名中科院院士,1名国家杰青,2名国家优青和1名海外优青等国家级人才组成
0评论2023-02-07363
超冷极性分子、不平衡拓扑系统、量子微波光子学、铁电斯格明子 | 本周物理讲座
我们如何理解宇宙? | 科学公开课1
Understanding and controlling the loss
0评论2023-02-07313
中国科学院新疆理化技术研究所痕量化学物质感知方向招聘公告
一、招聘专业
材料、物理、化学、精仪相关专业,理论和实验相关方向均可。
二、招聘对象及支持政策享受研究所
“
丝路人才计
0评论2023-02-07484
必看 | 2023复工复产落实“四不伤害”24条提示及反“三违”警示学习,对号入座.....
在工作之前一定要三问:
一是问问自己这样做安全吗?
如果你认为这样做安全了,
二是问一问一起工作的同事这样做安全吗?
三
0评论2023-02-07872
【一轮通知重磅发布】2023(第十八届)青岛国际水大会&水展
注:板块及分会场不定期更新中,请以会议正式通知为准。会议亮点01中国政府高端打造,全球各地行业组织共同支持02云集全球
0评论2023-02-07489
浙江工业大学王红宇课题组CEJ:可见光催化的Fe(VI)-Ti/Zn LDH体系高效降解水体微污染物的机制研究
以下文章来源于Environmental Advances
,作者王红宇课题组Environmental Advanc
0评论2023-02-07813