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在未来,研究者们需要在以下几个方面进行深入研究: 1)以路易斯酸熔融盐法为例,探索环境友好型、安全、高效可批量声场的方法扩展MAX相前驱体以及对MXenes表面组成的可控制备。 2)在所有的MXene研究工作中,约70%的研究都集中在首次发现的MXene,也就是Ti3C2Tx。而其他类型的MXenes虽然制备过程比较复杂,但需要我们同时从理论与实验两个方面进行深入探究。 3)尽管MXene电极在水系电解液中可以实现较高的容量,考虑到更宽的电压窗口, MXene在非水系电解液中的性能应该被更深入的研究。对MXene表面官能团的组成与本质进行优化调控,以及层间的控制对于性能的提升来说至关重要。 4)对于需要同时满足高功率与高能量密度的电化学电容器与高功率电池来说,设计3D多孔、垂直排列或其他结构的MXene电极,在不牺牲太多体积能量密度的条件下,进而改善电极中的离子传输路径,这将成为未来几年重点的发展方向。
文献链接: https://doi.org/10.1016/j.trechm.2020.04.010
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