第一作者:Shianlin Wee

通讯作者:Maria R. Lukatskaya

通讯单位:苏黎世联邦理工学院

论文DOI:10.1021/acsnano.3c12989

研究背景

MXenes是一类二维(2D)过渡金属碳氮化物,其通式为Mn+1XnTx,其中M为前过渡金属,n= 1–4,X为碳和/或氮,Tx指表面末端基团如=O、−OH、−Cl、−F等。MXenes具有可调的金属性和亲水性,以及诱人的氧化还原特性,使其在快速储能,电催化,生物医学和电磁屏蔽等众多应用领域中具有广阔前景。

MXenes的电子和电化学特性可以通过改变其化学性质来进行定制:从MX层内的过渡金属(TMs)的类型到表面末端的修饰。此外,由于MXenes是层状的,且表面带负电,它们可以通过(电)化学方式插入各种阳离子和极性分子,例如一价金属(Li+、Na+、K+、NH4+)多价(Mg2+、Al3+、Sn4+)、和有机阳离子(烷基铵(TBA)),提供了一个额外的调节旋钮来改变它们的物理化学性质。然而,很少有研究关注TM阳离子在MXene中的嵌入。作者认为TM阳离子插入半金属MXene代表了一种特殊的情况,其中氧化还原活性插入物可引起MXene层内电荷重新分布,从而改变其电子性质和电化学响应,产生不同的性质。例如,研究表明,将单个Pt原子固定在Mo2TiC2Tx中的Mo空位上可增强氢释放活性,这归因于Pt-Mo2TiC2Tx系统电子结构的变化。虽然最近有一些关于MXenes中TM插层的报道,人们对于这些氧化还原活性插层剂和MXene主体之间的基本相互作用缺乏了解。

内容简介

MXenes是二维过渡金属碳化物、氮化物和/或碳氮化物,可通过化学或电化学途径插入阳离子。虽然碱金属和碱土金属阳离子插入Ti3C2Tx MXenes已有充分研究,但对于氧化还原活性过渡金属离子插入MXenes及其对其电子和电化学性质的影响尚不清楚。本文研究了Cu离子插入Ti3C2Tx MXene及其对其电子和电化学性质的影响。X射线吸收光谱(XAS)和从头算分子动力学(AIMD)结果表明,Cu2+离子从溶液插入MXene时会发生部分还原。此外,原位XAS揭示了充电过程中插入的Cu离子和Ti原子的氧化态变化。研究表明,Cu-MXene的赝电容响应源自Cu插层剂和Ti3C2Tx主体的氧化还原。尽管具有很高的还原电位,MXene内的Cu离子在充电时仍表现出优异的稳定性。此外,Cu离子和Ti3C2Tx之间的电子耦合如何改变后者的电化学和电子性质,为合理设计和利用过渡金属插层剂来调节各种电化学系统的MXene性能提供了框架。

图文导读

通过XRD验证了Cu离子的插入:与原始Ti3C2Tx(2θ=6.7°,d间距为13.2 Å)相比,(002)峰向较低角度(2θ=6.0°)移动,这对应于较大的d间距14.8 Å。使用EDX的STEM对化学元素进行映射,揭示了Cu在Ti3C2Tx中的均匀分布,且MXene颗粒表面不存在Cu纳米颗粒。

使用XAS和AIMD研究了插层铜离子的化学态。Cu-Ti3C2Tx中Cu吸收边的能量位于Cu2O(Cu1+)和CuO(Cu2+)之间,表明Cu离子周围的电子密度发生显着变化。MXene中的插层。为了定量估计插入的Cu离子的氧化态,比较了Cu-Ti3C2Tx、Cu2O和CuO的XANES光谱。结果表明,铜离子的平均氧化态估计约为+1.3。同时,在Cu嵌入时,与原始Ti3C2Tx相比,Ti K边缘能量向更正的值移动约 0.4 eV,表明Ti MXene的部分氧化。与表现出准金属行为的Ti3C2Tx相比,插入Cu的MXene的电阻率增加了>2个数量级,这归因于Cu离子嵌入时Ti的氧化引起的费米能级电子密度的降低。

与原始Ti3C2Tx相比,Cu-Ti3C2Tx在-0.6 V处有一个额外的氧化还原峰。b=1表明Cu-Ti3C2Tx样品的电容性电荷存储动力学不受扩散限制。此外,从在不同还原电位下收集的电化学阻抗谱(EIS)观察到,整体电极电阻下降。

为了检查Cu-Ti3C2Tx中插入的Cu离子的氧化还原行为,在不同的施加电位下对Cu K边缘进行了原位XAS。在XANES区域,在阴极扫描期间观察到Cu K边缘能量向较低能量的高度可逆转变,对应于Cu离子的部分还原。平均而言,每个Cu离子在充电过程中获得~0.2 e–。与Cu K边缘观察到的趋势类似,Ti XANES光谱也显示出负扫描期间向较低能量(Ti 氧化态降低)的可逆转变,估计每个Ti3C2Tx公式单元在0.8 V电势窗口充电期间增益~0.18 e-。根据XAS,每个Cu0.23Ti3C2Tx单元在充电过程中获得0.22 e–,这可以计算为125 F g–1的氧化还原电容。该值非常接近直接从电化学测量中获得的145 F g–1电容。因此,可以推断Ti和嵌入的Cu离子共同参与电荷存储并对整体电容做出主要贡献。

总结与展望

本文探索了Cu阳离子嵌入MXene的过程,并发现了该过程的几个有趣的方面。首先,Cu2+离子从溶液插入MXene主体后发生部分还原,这会导致MXene层内的电荷重新分布,从而导致其电子特性和电化学响应发生变化。其次,揭示了MXene内部嵌入的Cu离子和Ti都会发生可逆的氧化还原反应并参与电荷存储。第三,实验表明Ti3C2Tx和Cu-Ti3C2Tx在碱性介质中主要表现出赝电容行为,其双电层贡献比之前假设的要小得多。最终,该工作证明了使用过渡金属插层剂来调整MXene的性能以用于各种电化学应用的可行性。

文献链接:

https://doi.org/10.1021/acsnano.3c12989

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