『水系锌电』长春理工大学 王昕璐&东北师范大学 刘东涛 AFM:碘刻蚀与表面包覆相结合以原位构筑PVDF膜包覆的三维多孔锌负极
研究背景
研究亮点
⭐利用金属锌与碘单质之间的氧化还原反应原位构筑了膜包覆的三维多孔锌负极。
⭐膜包覆的三维多孔锌负极实现了抑制副反应和促进均匀锌沉积的双重效果,基于其组装成的对称电池和全电池展现出极小的成核过电位和优异的循环稳定性。
⭐原位的碘刻蚀策略工艺简单,成本低,在大规模储能领域有很好的应用潜力。
图文导读
图1. 裸锌和3D Zn@P表面锌沉积/剥离过程的示意图.
▲首先,作者通过简单的刮刀涂敷的方法一步合成了PVDF膜包覆的三维多孔锌负极(3D Zn@P)。从XRD谱图中可以看出刻蚀后的锌箔的(002)晶面的峰强度显著降低,表明锌箔表面被成功刻蚀。XPS表征表明有ZnI2的生成,证实了单质碘与金属锌之间发生了氧化还原反应(Zn+I2=ZnI2)。
图3. 锌负极的形貌表征及接触角测试.
▲作者进一步对裸锌、PVDF膜包覆的锌箔以及刻蚀后的锌箔进行了SEM表征,结果表明锌箔表面出现了大量的孔洞,这增加了锌箔表面的成核位点,可以降低局域电流密度从而抑制锌枝晶的生长。电极材料的亲/疏水性决定了电解液能否充分浸润,是保证均匀的锌沉积的关键因素。接触角测试表明3D Zn@P电极具有最好的亲水性,有利于和电解液之间构建均匀的界面接触。
图4. 锌负极表面副反应的表征.
▲除了枝晶生长外,锌负极和电解液之间的副反应例如析氢和腐蚀也被认为是电池失效的重要原因。由于硫酸锌电解液是弱酸性的,锌箔在电解液中会发生自发的副反应,为了对这一行为进行表征,作者测试了不同静置时间后的电化学阻抗。从阻抗谱图中可以看出,裸锌的电荷传质电阻随着静置时间的增加快速上升,表明其表面发生了严重的副反应,而3D Zn@P电极可以显著抑制副反应的发生。作者进一步测试了锌负极表面析氢反应的电流密度和塔菲尔斜率,与裸锌相比,膜包覆的三维多孔锌负极具有更优异的抗腐蚀能力。
图5. 基于水凝胶电解质的Zn/NVO电池的电化学性能.
▲为了评估改性后的锌负极的电化学性能,组装了Zn//Zn对称电池和Zn//Cu非对称电池进行循环性能测试,其中使用3D Zn@P电极组装的对称电池展现出优异的循环稳定性。在1 mA cm–2的电流密度和1 mAh cm–2的面容量下具有超过5000小时的循环寿命,且锌沉积/剥离的极化电压只有67.5 mV。即使在5 mA cm–2的电流密度和5 mAh cm–2的面容量下该对称电池仍有超过970小时的循环寿命,累计容量达到了2425 mAh cm–2,在目前已报道的锌负极表面改性研究工作中处于先进水平,这得益于独特的三维结构可以显著降低局域电流密度,保证锌沉积的均匀性。作者进一步将改性后的锌负极与铜箔组装成锌-铜非对称电池以表征沉积/剥离过程的可逆性,可以看到3D Zn@P组装成的非对称电池在首次锌沉积过程的成核过电位仅有19 mV,表明三维多孔结构为锌沉积提供了更多的成核位点。得益于此,该半电池能够稳定循环超过2000圈,平均库仑效率达到99.87%。
图6. 锌沉积过程中锌负极表面的形貌演变.
▲为了分析循环寿命提升背后的机理,作者通过非原位的扫描电子显微镜和原位的光学显微镜对锌沉积行为进行了表征。可以看出,裸锌负极在循环50圈后表面有明显的锌枝晶的生成,而膜包覆的三维多孔锌负极则表现出均匀平整的锌沉积。这一方面是由于极性的PVDF膜可以调控锌离子的沉积行为,诱导其水平生长,另一方面是由于三维多孔结构降低了局域的电流密度,使得锌沉积更加均匀。锌沉积过程的原位光学显微镜照片也表明3D Zn@P电极显著抑制了锌枝晶和副反应。
图7. 全电池的电化学性能表征.
▲为了进一步评估3D Zn@P负极的电化学性能,作者将其与钒酸铵正极组装成全电池进行电化学性能测试。从循环伏安曲线和充放电曲线可以看出改性后的全电池具有更小的极化电压和更高的电化学活性。得益于三维结构优异的反应动力学,3D Zn@P//NHVO全电池还具有更小的电荷传质电阻和更好的倍率性能。长循环性能测试也证明了膜包覆的三维多孔锌负极具有优异的循环稳定性,在5 A g–1的电流密度下循环5000圈后的容量保有率仍有97.3%,表明3D Zn@P负极可以显著提高全电池的动力学和稳定性。
研究结论
文献信息
Gaopeng Li, Xinlu Wang,* Shuhui Lv, Jinxian Wang, Wensheng Yu, Xiangting Dong, Dongtao Liu*, In-Situ Constructing a Film-Coated 3D Porous Zn Anode by Iodine Etching Strategy towards Horizontally Arranged Dendrite-Free Zn Deposition, Advanced Functional Materials
https://doi.org/10.1002/adfm.202208288
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