中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:二維材料具有獨(dú)特的電學(xué)、光學(xué)和機(jī)械性能,而二維的金屬碳化物或氮化物(MXenes)作為新型的二維萬(wàn)能材料,具有石墨烯高比表面積、高電導(dǎo)率的特點(diǎn),又具備組分靈活可調(diào),最小納米層厚可控等優(yōu)勢(shì),在儲(chǔ)能、電磁屏蔽、水處理、氣體/生物傳感以及光電化學(xué)催化等領(lǐng)域擁有巨大潛力。
近日,MXenes的發(fā)現(xiàn)者美國(guó)德雷塞爾大學(xué)(Drexel University)的Yury Gogotsi教授(通訊作者)等人在 Nature Reviews Materials上發(fā)表題為“2D metal carbides and nitrides (MXenes) for energy storage”的綜述,總結(jié)了MXenes合成方法、結(jié)構(gòu)、性能以及其在儲(chǔ)能和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用,并預(yù)測(cè)了MXenes在未來(lái)的研究方向,對(duì)MXenes在儲(chǔ)能方面的研究發(fā)展具有很好的指導(dǎo)意義。
綜述總覽圖
1. MXenes的合成方法
MXenes至少有3種不同的組成,包括M2X, M3X2和M4X3(M為過(guò)度金屬,X是碳、氮或碳氮化合物);不同組成的MXenes又可有三種不同的結(jié)構(gòu),包括:?jiǎn)我唤饘賹咏Y(jié)構(gòu)(如Ti2C和Nb4C3)、至少兩種金屬固溶體結(jié)構(gòu)(如(Ti,V)3C2和 (Cr,V)3C2)以及有序雙金屬層結(jié)構(gòu)(如Mo2TiC2and Mo2Ti2C3),見(jiàn)圖1。
圖1 目前報(bào)道的MXenes組成結(jié)構(gòu)分類圖,圖中是MXenes三種不同的結(jié)構(gòu)以及元素組成
MXenes可通過(guò)對(duì)MAX相中結(jié)合較弱的A位元素(如Al 原子)進(jìn)行酸刻蝕或高溫、氣相刻蝕進(jìn)行制備。自下而上的合成方法,如:化學(xué)氣相沉積,也可以用于制備MXenes,該方法制備的MXenes具有橫向尺寸大、缺陷少的特點(diǎn),但詳細(xì)的實(shí)驗(yàn)條件還需進(jìn)一步探討。
作者著重介紹了最常用的兩種濕法制備MXenes的方法:(1)層狀前驅(qū)物氫氟酸刻蝕;(2)強(qiáng)酸、氟化物鹽混合原位生成HF刻蝕,制備的典型MXenes表征見(jiàn)圖2.a,b。而要進(jìn)一步研究制備的多層MXenes的2D性能,進(jìn)行層狀剝落是很有必要的,傳統(tǒng)的機(jī)械剝落得到單層產(chǎn)物的產(chǎn)率很低,極性有機(jī)分子層間嵌入或調(diào)節(jié)pH原位剝落制備“紙”狀MXenes是一種很有效的方法(圖2.c)。
圖2 不同方法制備MXenes的結(jié)構(gòu)及表征
(a)層狀M3AC2(Ti3AlC2)原子結(jié)構(gòu)示意圖,Ti3AlC2實(shí)物照片及SEM、TEM表征
(b)多層MXene(Ti3C2Tx)原子結(jié)構(gòu)示意圖, Ti3C2Tx粉末照片、SEM圖,Mo2TiAlC2/Mo2TiC2Tx高倍TEM圖(從左向右)
(c)剝落狀MXene (Ti3C2Tx)從左向右:原子結(jié)構(gòu)示意圖、400ml水中剝落Ti3C2Tx照片、真空過(guò)濾制備的Mo2TiC2Tx膜照片、Mo2TiC2Tx薄膜SEM圖、單層Ti3C2Tx薄片TEM圖
2. MXenes的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)
不同的制備條件會(huì)影響MXenes的性能、結(jié)晶度、缺陷和表面官能團(tuán),總的來(lái)說(shuō)較為溫和的刻蝕和單層剝落環(huán)境有利于大片層、少缺陷的MXenes的合成(圖3.a,b)。但在非常溫和環(huán)境下制備的Ti3C2Tx片層仍會(huì)有原子空位 (圖3.c-e), 空位的密集程度與刻蝕使用的 HF 濃度有很大聯(lián)系(圖3.f)。同樣的,刻蝕溫度和時(shí)間也會(huì)影響MXenes的層結(jié)構(gòu)和缺陷量。
圖3 不同制備條件對(duì)MXenes結(jié)構(gòu)的影響
(a,b)兩種不同途徑合成Ti3C2Tx示意圖及表征
(c-e) 鈦空位TEM圖
(f)不同HF濃度對(duì)缺陷密度影響
DFT和分子動(dòng)力學(xué)(MD)計(jì)算表明M2X 組成的MXenes 比 M3X2和M4X3機(jī)械性能要好(圖4.a)。MXenes膜是透明的,研究表明Ti3C2每納米厚度可透過(guò)大于97%的可見(jiàn)光(圖4.e,f)。而且面積大缺陷少的MXenes 具有良好的導(dǎo)電性。而改變外部M層可以影響材料的電子特性,如圖5,Ti3C2Tx 具有金屬特性,而含Mo的MXenes則表現(xiàn)出類半導(dǎo)體特性,且表現(xiàn)出正的磁阻。
圖4 Ti3C2Tx材料機(jī)械、光學(xué)性能測(cè)試
(a)Tin + 1Cn應(yīng)力應(yīng)變曲線
(b,c) Ti3C2Tx膜的延展性實(shí)驗(yàn)
(d)90 wt%Ti3C2Tx–PVA空心圓柱耐壓性實(shí)驗(yàn)
(e)噴墨打印Ti3C2Tx的光學(xué)圖像
(f)噴墨打印不同厚度的Ti3C2Tx膜層紫外-可見(jiàn)吸收光譜
圖5 外層M層的改變對(duì)MXenes導(dǎo)電性的影響
(a,b)表面有OH-的Ti3C2原子分布以及計(jì)算狀態(tài)密度 (DOS)示意圖
(c,d)表面有OH-的Mo2TiC2的原子分布以及計(jì)算狀態(tài)密度 (DOS)示意圖
(e)10 K下Mo2TiC2和Ti3C2的磁阻 (MR)圖
3. 儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用
MXenes具有較高的理論比容量,表面含氧官能團(tuán)有利于其儲(chǔ)能性能的提高。在鋰電應(yīng)用方面,理論與實(shí)際實(shí)驗(yàn)證明,在充放電過(guò)程中過(guò)渡金屬氧化態(tài)在不斷改變。以Ti3C2Tx為例(圖6.a,b),得益于材料2D導(dǎo)電特性,Li可在材料表面形成可逆層,減小Li離子擴(kuò)散電阻。MXenes的2D層間可適應(yīng)不同直徑的離子,理論計(jì)算Na、K、Mg、Ca和Al-ion 電池容量見(jiàn)圖6.c。不同的MXenes可提供不同的電位窗口,使其可作負(fù)極材料也可作為正極材料使用(圖6.d)。由于MXene表面官能團(tuán)與多硫化物有很強(qiáng)的作用力,因此Ti2CTx或Ti3C2Tx作為硫的導(dǎo)電載體在鋰硫電池中表現(xiàn)出優(yōu)異的倍率性能和循環(huán)穩(wěn)定性(圖6.e)。
圖6 Ti3C2Tx鋰化原理及容量性能測(cè)試
(a)Ti3C2Tx鋰化過(guò)程示意圖
(b)鈦邊緣能變化以及充放電容量電壓分布圖
(c)含氧MXene 不同金屬離子電池計(jì)算理論容量對(duì)比圖
(d)Ti2C和V2C鈉離子電池循環(huán)伏安圖
(e)Ti2C–S復(fù)合物鋰硫電池倍率、循環(huán)性能
電化學(xué)電容器:極性有機(jī)分子和金屬離子可以很容易地嵌入MXene層間占據(jù)表面化學(xué)活性位點(diǎn)參與儲(chǔ)能。Ti3C2Tx電極的體積容量可達(dá)300–400 F cm?3,不同電解液中均可保持較高的容量,且不同的MXenes在不同電解液中均有很好的倍率性能(圖7.b,c,d)。
圖7 Ti3C2Tx材料離子嵌入過(guò)程及電容性能測(cè)試
(a)陽(yáng)離子在Ti3C2Tx層間嵌入示意圖
(b)Ti3C2Tx電極不同電解液中循環(huán)伏安圖
(c)Ti3C2Tx電極在1 M H2SO4中不同掃速下循環(huán)伏安圖
(d)MXene電極倍率性能對(duì)比圖
(e)Nb2CTx–CNT 復(fù)合材料掃描探針顯微圖
儲(chǔ)能應(yīng)用是MXenes主要被大量研究的應(yīng)用方向,該材料在其他領(lǐng)域也有一定的應(yīng)用潛能,如可用作加強(qiáng)復(fù)合材料、化學(xué)催化劑、氣體和生物傳感器、潤(rùn)滑劑、光電催化劑等。在這些方面的應(yīng)用也在研究開(kāi)發(fā)當(dāng)中。
【小結(jié)】
MXenes在過(guò)去的5年內(nèi)被廣泛關(guān)注,出色的性能將使其在儲(chǔ)能領(lǐng)域獨(dú)樹(shù)一幟。但目前很多性能方面的研究只停留在理論基礎(chǔ)上,高價(jià)金屬離子及大分子有機(jī)離子是怎樣嵌入在MXenes層間的?是否可以通過(guò)調(diào)控離子嵌入動(dòng)力學(xué)來(lái)提高電材料能量密度降低內(nèi)阻?如何抑制MXenes表面催化過(guò)程從而增大材料電化學(xué)窗口提高儲(chǔ)能量增加循環(huán)壽命?諸多問(wèn)題有待研究者去進(jìn)一步解決,MXenes用作下一代電池或超級(jí)電容器電極材料還有很長(zhǎng)的路要走。