一年后再问:中国还有多少个丰县?| 搜信源

清明时节一声吼:“加班?加个锤子!”

【少儿禁】马建《亮出你的舌苔或空空荡荡》

太心酸!天门山跳崖者身后,比想象中还要悲凉...

危险的大东北

生成图片,分享到微信朋友圈

自由微信安卓APP发布,立即下载! | 提交文章网址
查看原文

麦立强教授&安琴友研究员ACS Nano锌电最新进展!

能源学报 能源学报 2023-01-12
锌金属在水性电解液中是热力学不稳定的,这在电镀过程中甚至在储存期间会引起枝晶生长和界面上正在进行的副反应,导致电池快速失效并阻碍了水性锌离子电池的实际应用。
武汉理工大学麦立强教授和Qinyou An等将一种常见的多功能添加剂甘氨酸用来调节溶剂化壳层结构和提高界面稳定性,以保护锌阳极的可逆性和稳定性。
除了部分取代Zn2+[H2O]5·OSO32–络合物的接触离子对中的SO42–以抑制界面处Zn4(OH)6SO4·xH2O副产物的形成,甘氨酸分子还可以在静止期间在锌金属表面形成贫水双电层,并在循环期间被进一步还原以原位构建富含ZnS的固体电解质界面(SEI)层,这进一步抑制了整个过程中的副反应和锌枝晶的随机生长。正如预期的那样,在含甘氨酸的电解液中,对称电池的循环寿命达到3200小时以上。此外,Zn//NVO全电池在5 A g–1下循环3000次后表现出优异的循环稳定性。
鉴于甘氨酸的低成本优势,所提出的界面化学调控策略在促进水电池商业化进程方面显示出相当大的潜力。
 
参考文献:
Interfacial Chemistry Modulation via Amphoteric Glycine for a Highly Reversible Zinc Anode
https://doi.org/10.1021/acsnano.2c09317
​深圳大学张培新&马定涛AEM: 互补界面效应实现液态/固态电解质体系中的快速动力学与超稳定锌金属阳极设计
杨全红教授课题组最新进展:巧用量子点缓解锌负极界面浓度梯度的问题
电池顶刊集锦:EES、Adv. Sci.、Angew、AEM、AFM、ACS Nano、Nano Energy等成果!
​南科大卢周广团队:重构溶剂化结构和固液界面实现无枝晶锌电池
西南石油大学何显儒教授&松山湖材料实验室研究员团队EES:非离子两亲聚合物,实现长效宽温锌储能。

文章有问题?点此查看未经处理的缓存