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