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排查(g)MXene/RGO复合材料薄膜的极限应变随RGO百分比的变化。(c)在0-300%的应变下,风险范在不同的充放电电流密度下对MXene/RGO电极进行恒流电荷放电(GCD)测量得出的比电容。
该方法可用于制造其他基于MXene的可拉伸储能设备,安装并且可以扩展到其他MXene材料族的其他成员。仪2氧化释放基底预应力后会产生许多裂纹。个济(d-f)纯MXene薄膜(约0.6µm厚)处于松弛状态的SEM图像。
南持(i)可拉伸超级电容在10,000个充放电循环中的电化学稳定性。(a-c)分别通过施加100%,续防200%和300%的预应变制成的MXene/RGO薄膜(约1µm厚)处于松弛状态的SEM图像。
碳中(g)通过AFM测得的MXene纳米薄片的厚度分布。
全面论文链接:YihaoZhou,KathleenMaleski,BabakAnasori,James O.Thostenson,YaokunPang,YayingFeng,CharlesB.Parker,StefanZauscher,YuryGogosti,JeffreyT.Glass*,ChangyongCao*.Ti3C2Tx MXene-ReducedGrapheneOxideCompositeElectrodesforStretchableSupercapacitors,ACSNano,inonline,2020.https://doi.org/10.1021/acsnano.9b10066课题组网站:www.caogroup.org。聚合社会各界力量,排查共同打造智慧应急传播平台
风险范(b)二维半导体材料的非辐射弛豫。讨论了提高光吸收和效率的各种策略,安装介绍了二维材料在实际应用中面临的挑战和前景。
仪2氧化(c)不同粒径Ti3C2MXene不同的亲水性。论文总被引超过26000次,个济H因子为85。
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