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小编健康指南81

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首个司集图5:3D打印构筑MXene-N基超级电容器及其电化学性能(a,b)制备3D打印的墨水及其打印出的不同形状。抽水(e)MXene-N片层表征层间距的HRTEM图像。

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蓄能心南心投(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:多厂丝网印刷,多厂挤出式打印等)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。站集(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。

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制备低粘度的MXene-N墨水,控中控中通过2D丝网印刷得到柔性微超电,其面积容量为70.1mFcm−2。入试(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。

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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,国网储拥有较高的导电性、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。首个司集(Adv.Funct.Mater.2019,1902105。

抽水e)上述反相器在不同VDD值(2.4和2.8V)下的电压转移特性。蓄能心南心投h)不同沟道宽度的Pd接触黑磷FETs的I-V转移特性。

多厂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。站集图十一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。

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