MXenes作為鋰離子電池負(fù)極的商業(yè)化在很大程度上受到初始庫侖效率(ICE)低和循環(huán)穩(wěn)定性不利的阻礙,這與Ti3C2 MXenes中的鈦空位(VTi)等缺陷密切相關(guān)。山東大學(xué)尹龍衛(wèi)等開發(fā)了一種有效的策略,通過在MXenes上原位生長Al2O3納米團(tuán)簇來鈍化VTi缺陷,以減輕由缺陷引起的不可逆電解質(zhì)分解和鋰枝晶形成趨勢,從而提高ICE和循環(huán)穩(wěn)定性。圖1 Ti3C2@Al2O3復(fù)合材料的合成及形貌表征研究表明,過度親鋰的VTi缺陷會因其強(qiáng)吸附而阻礙鋰離子的擴(kuò)散,導(dǎo)致局部不均勻的鋰通量流向這些“熱點(diǎn)”,為鋰枝晶的形成奠定了基礎(chǔ)。選擇性覆蓋在VTi位點(diǎn)上的Al2O3納米團(tuán)簇可以有效防止缺陷不可逆地捕獲Li+,顯著降低首次循環(huán)期間的Li+消耗。同時(shí),Al2O3納米團(tuán)簇可以緩解由缺陷引起的電解質(zhì)分解,形成薄而均勻的SEI層,大大提高了電極的穩(wěn)定性。此外,電化學(xué)沉積實(shí)驗(yàn)證實(shí),Al2O3納米鈍化劑將通過覆蓋過度親鋰的VTi缺陷來改善Li+擴(kuò)散動(dòng)力學(xué),保證均勻的Li通量通過均勻的SEI層,從而促進(jìn)均勻的鋰沉積,而不會形成災(zāi)難性的鋰枝晶。圖2 電化學(xué)儲鋰性能得益于Al2O3納米團(tuán)簇的優(yōu)異鈍化效果,用于LIBs的Ti3C2@Al2O3-11電極表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學(xué)性能,包括在100 mA g-1電流密度下提高的ICE(76.6%)、更好的循環(huán)穩(wěn)定性(1 A g-1下500次循環(huán)為285.5 mAh g-1)和2 A g-1下147.6 mAh g-1的出色倍率性能。該工作建立了Ti3C2 MXene材料缺陷與電化學(xué)性能之間的直接聯(lián)系,并為高性能MXene電極材料的設(shè)計(jì)指明了實(shí)用原則。圖3 電化學(xué)沉積-剝離行為Oxide Nanoclusters on Ti3C2 MXenes to Deactivate Defects for Enhanced Lithium Ion Storage Performance. Small 2021. DOI: 10.1002/smll.202104439