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陳忠偉院士,最新AEM!

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水系鋅-碘(Zn-I2)電池具有安全性高、成本低等優(yōu)點,是未來儲能系統(tǒng)的理想候選材料。然而,它們的應用受到枝晶生長、析氫反應(HER)和腐蝕、電極/電解質(zhì)界面上I3的穿梭效應和自放電效應的阻礙。

2024年7月20日,大連工業(yè)大學孫潤倉教授、任文鋒副教授團隊聯(lián)合中國科學院大連化學物理研究所陳忠偉院士、竇浩楨副研究員團隊在國際期刊Advanced Energy Materials發(fā)表題為《In Situ Construction of Bionic Self-Recognition Layer for High-Performance Zinc–Iodine Batteries》的研究論文。

受人體補鋅自識別機理的啟發(fā),通過硫酸軟骨素(CHS)分子與Zn2+離子和金屬鋅的配位作用,在鋅表面原位構建自識別層(SR ),通過Zn2+的自識別作用誘導Zn2+的均勻沉積,通過物理屏蔽抑制HER和腐蝕,通過靜電排斥抑制I3離子的自放電效應。

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SR層的設計及功能

原位SR層實現(xiàn)了9000小時的高度可逆的沉積/剝離。值得注意的是,含SR的Zn–I2全電池可實現(xiàn)16000次循環(huán)的長循環(huán)壽命,通過軟包電池驗證,200次循環(huán)時穩(wěn)定充/放電容量約為130mAh g?1

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SR對鋅陽極的排斥效應和電化學性能的影響

該研究通過在鋅表面構建SR層來快速傳輸Zn2+并排斥I3,為界面工程提供了新思路,并為Zn-I2電池的實際應用提供了新的見解。

文獻信息:In Situ Construction of Bionic Self-Recognition Layer for High-Performance Zinc–Iodine Batteries,Advanced Energy Materials., 2024.?

https://doi.org/10.1002/aenm.202401737

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