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潘鋒等Nano-Micro Lett.:氧缺陷β-MnO2@GO正極實現高倍率長壽命水系鋅離子電池

潘鋒等Nano-Micro Lett.:氧缺陷β-MnO2@GO正極實現高倍率長壽命水系鋅離子電池
近年來,人們對電網規模的電化學儲能產生了濃厚的興趣,其中水系鋅離子電池(AZIBs)受到了廣泛關注。在AZIBs的各種正極材料中,錳氧化物因其高能量密度和低成本而備受矚目。然而,緩慢的反應動力學和較差的循環穩定性阻礙了它們的實際應用。
北京大學深圳研究生院潘鋒、Shunning Li、Qinghe Zhao等人展示了缺陷工程和界面優化的結合使用,可以同時提高MnO2正極的倍率性能和循環穩定性。
潘鋒等Nano-Micro Lett.:氧缺陷β-MnO2@GO正極實現高倍率長壽命水系鋅離子電池
在GO存在的情況下,β-MnO2在合成過程中會自發地引入氧空位,同時在活性材料上形成涂層。VO在促進電子和質子的轉移方面起著至關重要的作用,可加速充電/放電動力學,而GO涂層則抑制能Mn離子的溶解。
因此,即使在4C的電流密度下循環2000次后,該電極仍顯示出~129.6 mAh g-1的持續可逆容量,優于最先進的基于MnO2的正極。
潘鋒等Nano-Micro Lett.:氧缺陷β-MnO2@GO正極實現高倍率長壽命水系鋅離子電池
圖1 材料表征
優異的循環穩定性源于表面VO與GO上的醚氧之間的強結合,以及向納米晶ZnxMn2O4相的可控結構演化。
這項工作的結果突出了通過自下而上的合成方法在設計AZIBs電極時集成多種策略的優勢,這將闡明AZIBs在滿足大規模儲能應用的高倍率和長壽命要求方面的可行性。
圖2 電化學性能
Oxygen-Deficient β-MnO2@Graphene Oxide Cathode for High-Rate and Long-Life Aqueous Zinc Ion Batteries. Nano-Micro Letters 2021. DOI: 10.1007/s40820-021-00691-7

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