水系鋅離子電池(AZIBs)的鋅(Zn)金屬負極因其理論容量高、氧化還原電位低、成本低等特點而受到廣泛關(guān)注。然而,不可控的枝晶形成和副反應(yīng)會導(dǎo)致電池的可逆循環(huán)有限和快速失效。在此,南京信息工程大學張一洲教授、董升陽教授&揚州大學龐歡教授團隊通過3D打印方法構(gòu)建了具有高β相含量的聚偏二氟乙烯(PVDF)基保護層(PVDF-MXene)。3D打印方法和MXene納米片的協(xié)同效應(yīng)有助于PVDF聚合物鏈從α相到β相的相變,從而提高打印的PVDF薄膜的鐵電性能。這種保護層可以控制鋅離子的濃度分布。因此,使用這種負極(PVDF-MXene-Zn)的對稱鋅電池在1.0 mA cm-2和1.0 mAh cm-2下表現(xiàn)出可逆的鋅電鍍/剝離,具有低電壓滯后,循環(huán)超過4200小時。當與MnO2和活性炭組裝時,所得的Zn-MnO2電池和鋅離子電容器表現(xiàn)出顯著增強的循環(huán)穩(wěn)定性。圖1. 對稱電池性能總之,該工作以二維Ti3C2Tx納米片為模板,采用3D打印工藝,設(shè)計了極化鐵電聚合物基復(fù)合薄膜(PVDF-MXene),以改善鋅沉積行為,穩(wěn)定鋅金屬負極的剝離/鍍過程。Ti3C2Tx納米片與PVDF聚合物之間的強靜電相互作用可以增強PVDF聚合物的β相,從而改善其鐵電性能,并協(xié)同調(diào)節(jié)陽離子分布和陰離子濃度。MXene納米片由于其高導(dǎo)電性和與Zn的強結(jié)合能,可以在復(fù)合膜表面誘導(dǎo)均勻的鋅成核/沉積。因此,PVDF-MXene改性的鋅陽極在1 mA cm-2下表現(xiàn)出超過4200小時的延長循環(huán)壽命,以及接近100%的高CE。使用這種鋅負極所制造的鋅離子電池和鋅離子電容器都表現(xiàn)出改善的電化學性能和顯著的容量保持率。因此,這種構(gòu)建新型鐵電復(fù)合材料薄膜來穩(wěn)定鋅負極的策略是非常有效的,并為可應(yīng)用于高性能電池的其他金屬負極提供了新的思路。圖2. 全電池性能3D Printing of MXene-Enhanced Ferroelectric Polymer for Ultrastable Zinc Anodes Advanced Functional Materials 2023 DOI: 10.1002/adfm.202305550