氢核(c)对比MXene-N和纯MXene构筑的储能器件在不同扫速下的面积比电容。同时借助直接打印技术(例如:电站丝网印刷,电站挤出式打印等)在构筑柔性可穿戴器件、个性化订制器件等方面的优点,并调控MXene-N基墨水的粘度分别适用于2D和3D打印技术,制备了具有高容量打印化的电化学储能器件。将于(h,i)分别对比通过3D和2D打印构筑储能器件的面积容量以及面积能量密度。
制备低粘度的MXene-N墨水,年前通过2D丝网印刷得到柔性微超电,其面积容量为70.1mFcm−2。投入(e,f)打印不同层数电极的SEM图像及其对应区域的元素分布。
运行(b)MXene-N构筑的储能器件在不同扫速下的CV曲线。
【引言】MXenes是一种新兴的二维材料,俄罗拥有较高的导电性、亲水性和比电容,在光电、生物及能源等领域具有广阔的应用前景。斯首(Adv.Funct.Mater.2019,1902105。
座制e)上述反相器在不同VDD值(2.4和2.8V)下的电压转移特性。氢核h)不同沟道宽度的Pd接触黑磷FETs的I-V转移特性。
电站c)包括CuPc/N-C60DFG结构的3DOFET存储器结构以及DFG的光学显微镜和TEM形貌。将于图十一a)不同isoindigo衍生物的分子结构和各自的优点;顶栅极底接触OFET的器件结构;退火后PAIID-BT-C3层的AFM形貌。