Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Engineering MXene/metal composites from MAX phase/metal-Al precursors for high-performance energy conversion and storage

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22310%2F25%3A43933852" target="_blank" >RIV/60461373:22310/25:43933852 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ra/d5ra07113e" target="_blank" >https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ra/d5ra07113e</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1039/d5ra07113e" target="_blank" >10.1039/d5ra07113e</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Engineering MXene/metal composites from MAX phase/metal-Al precursors for high-performance energy conversion and storage

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Two-dimensional (2D) transition metal carbides, MXenes, have garnered significant interest for their potential applications in various energy storage and conversion systems. This work presents a novel approach to synthesizing MXene/metal composites via direct etching of MAX phase/metal-Al alloy precursor materials. By combining the Ti3AlC2 MAX phase with metal alloys and optimizing the processing conditions, we demonstrate a scalable method for producing MXene/metal composites with a 3D porous architecture and good mechanical integrity. Electrochemical tests have revealed that these composites exhibit high electrochemical activity toward the hydrogen evolution reaction (HER) and possess substantial areal capacitance, making them promising candidates for energy storage applications. Additionally, this synthesis strategy is adaptable to other MAX phases and metal-Al alloys, enabling the fabrication of customizable MXene/metal composites with tailored nanostructures for a broad range of electrochemical applications.

  • Název v anglickém jazyce

    Engineering MXene/metal composites from MAX phase/metal-Al precursors for high-performance energy conversion and storage

  • Popis výsledku anglicky

    Two-dimensional (2D) transition metal carbides, MXenes, have garnered significant interest for their potential applications in various energy storage and conversion systems. This work presents a novel approach to synthesizing MXene/metal composites via direct etching of MAX phase/metal-Al alloy precursor materials. By combining the Ti3AlC2 MAX phase with metal alloys and optimizing the processing conditions, we demonstrate a scalable method for producing MXene/metal composites with a 3D porous architecture and good mechanical integrity. Electrochemical tests have revealed that these composites exhibit high electrochemical activity toward the hydrogen evolution reaction (HER) and possess substantial areal capacitance, making them promising candidates for energy storage applications. Additionally, this synthesis strategy is adaptable to other MAX phases and metal-Al alloys, enabling the fabrication of customizable MXene/metal composites with tailored nanostructures for a broad range of electrochemical applications.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10400 - Chemical sciences

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2025

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    RSC Advances

  • ISSN

    2046-2069

  • e-ISSN

    2046-2069

  • Svazek periodika

    15

  • Číslo periodika v rámci svazku

    51

  • Stát vydavatele periodika

    GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

  • Počet stran výsledku

    18

  • Strana od-do

    43505-43522

  • Kód UT WoS článku

    001609985100001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-105025998633