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Flexible MXene–hydrogel mechatronics for next-generation energy storage applications: A review

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Rattachement africain : ca, cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The rapid advancement of wearable and epidermal electronics has driven the demand for compact, flexible, and high-performance energy storage systems. This review examines the integration of two-dimensional (2D) MXenes with hydrogel matrices for multifunctional mechatronic applications in micro-energy storage systems designed for next-generation wearable devices. The review identifies three core research domains: (1) synthesis and structural tailoring of MXene-hydrogel composites, (2) optimization of electrochemical and mechanical behaviors for microbatteries and mirco-supercapacitors, and (3) design of shape-conforming, self-healing, and multifunctional energy devices. From these domains, key challenges are highlighted, including material degradation, environmental sensitivity, and manufacturing scalability. The review further identifies critical knowledge gaps in ion transport dynamics, surface chemistry control, and mechanical adaptability, and proposes future research directions to address these gaps. Overall, this work provides a comprehensive understanding of MXene-hydrogel mechatronics and outlines their potential to enable flexible, autonomous, and high-efficiency next-generation energy storage systems.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Flexible MXene–hydrogel mechatronics for next-generation energy storage applications: A review
Date Crossref
01/01/2026
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Saskatchewan Department of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang Wanli University Institute of Carbon Neutrality pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Mechanical Engineering — University of Saskatchewan et Institute of Carbon Neutrality — Zhejiang Wanli University.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

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