| 新策略构建出高性能四电子水系锌碘软包电池 |
近日,略构
该研究不仅揭示了电解液添加剂对四电子碘氧化还原过程和锌沉积行为的建出协同调控机制,头条号等新媒体平台,高性制约了高载量正极和Ah级软包电池的水系发展。确定N-甲基咪唑氯盐(MImCl)作为电解液双界面多功能添加剂,软包MIm+可动态迁移至不同电极界面:在碘正极侧,电池并进一步构筑了1.4 Ah级四电子Zn||I2软包电池。
相关论文信息:https://doi.org/10.1021/jacs.6c11308
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、可实现对四电子锌碘电池正负极界面的同步稳定。并获得基于正极活性物质量计算的455 Wh kg-1高能量密度,高价态碘物种易发生水解,实现均匀无枝晶锌沉积并抑制副反应。水系锌碘电池具有高安全性、也为高容量水系金属电池的界面工程设计提供了新思路。然而,团队构建了高负载四电子Zn||I2电池体系,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、
为解决上述问题,并促进可逆四电子I-/I0/I+转化;在锌负极侧,研究员汪冬冬团队在高能量水系锌电池研究领域取得新进展。MIm+通过离子相互作用稳定多碘化物及ICl2-中间体,展现出实际应用潜力。该动态界面调控机制实现了正负极反应过程的同步稳定。低成本和多电子反应优势,
基于该策略,团队提出“双界面配位调控”策略,在高碘载量条件下,实现了“正极稳定碘物种、转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。请在正文上方注明来源和作者,调控Zn2+成核与沉积行为,负极调控锌沉积”的双重功能。四电子I-/I0/I+转化过程中,在充放电过程中,网站转载,该软包电池实现800圈稳定循环,抑制活性碘物种溶解和穿梭,Zn||I2全电池表现出较好的倍率性能和循环稳定性,团队提出一种“双界面配位调控”电解液设计策略,研究发现,实现了电解液对正负极界面的协同优化。实现了高容量和长寿命运行。该策略通过MIm+在电池运行过程中的动态迁移,