具有高容量和长循环稳定性的柔性锌离子电池(ZIBs)对于可穿戴电子设备是至关重要的。目前,水凝胶电解质已被开发出来,以提供离子传输通道,同时可在机械应力下保持ZIBs的完整性。然而,水凝胶基质通常采用盐溶液溶胀以增加离子传导性,这可能阻碍电解质与电极的亲密接触并降低其机械性能。在此,东南大学孙正明教授、章炜副教授、南京工业大学缪春洋副教授等人通过整合聚丙烯酰胺(PAM)网络和伪聚轮烷(PPR)结构,开发了一种单锌离子导电的水凝胶电解质(SIHE)。具体而言,该电解质是一种基于PPR结构的SIHE,它由线性聚合物(PEO)和可以沿着网络链滑动的环状分子(α-环糊精,CD)组成。由于滑环的空间效应,阴离子可以被物理地限制在两个环形CD之间,而Zn2+由于其丰富的羟基位点,可以沿着环的外部被引导。PPR中的环形分子CD通过引入PAM进行交联,制备出CD-PEO/PAM水凝胶电解质,该电解质在60%的含水量下表现出22.4mS cm-1的超高离子传导率和0.923的Li+迁移数。此外,由于阴离子的移动受到限制,在循环过程中基本上避免了阴离子迁移引起的浓度极化,而且Zn2+可以均匀地沉积/剥离在表面,不会产生锌枝晶。图1. 柔性Zn||PAM||La-V2O5电池和Zn||CD-PEO/PAM| La-V2O5电池的电化学性能结果显示,采用SIHE的对称电池表现出稳定的锌沉积/剥离性能,持续时间超过160小时,锌沉积层均匀而光滑。此外,基于La-V2O5正极的全电池在0.1 A g-1时也表现出439 mA h g-1的高容量,并且在5 A g-1的情况下,经过3500次循环后表现出90.2%的优异容量保持率。另外,柔性ZIBs即使在恶劣的条件下,如弯曲、切割、穿刺和浸泡,仍显示出稳定的电化学性能。总体而言,这项工作为单离子导电水凝胶电解质提供了一个简单的设计策略,为长寿命的水系电池铺平了道路。图2. 柔性Zn / CD-PEO/PAM / La-V2O5电池在便携式和可穿戴电子产品中的应用Single-Ion Conducting Hydrogel Electrolytes based on Slide-ring Pseudo-polyrotaxane for Ultra-long Cycling Flexible Zinc-Ion Batteries, Advanced Materials 2023 DOI: 10.1002/adma.202301996
7. Nature Communications:阳离子氟化电解质助力实现高压锂金属电池稳定性
氟化物是电池抵抗电化学还原和氧化的一种关键成分。而通常情况下这些氟化物的前驱体必须预先储存在电解质成分中,并且需要在极端电位下才能生成。目前为止,氟的化学来源仅限于带负电荷的阴离子或氟化分子,它们存在于内亥姆霍兹电极层中,对相间化学的贡献是有限的。因此,设计一种具有富集但纳米级氟化物的界面,是未来高能量密度电池开发更好电解液的核心任务。在此,美国阿贡国家实验室Zhengcheng Zhang和美国陆军研究实验室许康研究员等人报道了一种结构中含有氟的阳离子1-甲基-1-丙基-3-氟吡咯烷,并首次探索了其对相间化学的贡献。此种在阳离子和阴离子中都携带氟的电解质带来了前所未有的相间化学反应,并在锂金属电池中表现出了优异的电池性能。图1. 电解质/电极相互作用的MD模拟研究表明,本工作首次在高压锂金属电池中展示了氟化阳离子及其对界面化学的影响,氟化阳离子为锂负极和高镍正极上带来了独特的界面结构和随后的间相化学。并且通过优化亥姆霍兹内层阳离子浓度,可以减少氟化引起的强电极/阳离子表面相互作用,实现其最佳的相间贡献,从而获得4.6 V锂金属电池的高库仑效率、致密的Li沉积形貌和优异的循环稳定性。具体而言,该电解质在锂金属电池中实现了优异的电池性能,包括高达99.98%的库仑效率,以及900小时的长循环性能。总的来说,这种氟化阳离子的策略能够延伸到锂以外的其他先进电池系统,所有这些系统都需要对高氟化界面进行动力学保护。图2. Li/Cu和Li/Li对称电池性能A fluorinated cation introduces new interphasial chemistries to enable high-voltage lithium metal batteries, Nature Communications 2023 DOI: 10.1038/s41467-023-38229-7
8. Advanced Energy Materials :晶格匹配层实现超长循环寿命和超过 99.92% 的高库仑效率的无负极铝电极
铝金属作为地壳中含量最丰富的金属元素,具有低成本,高比容量以及高安全性的优势,可充电铝金属电池被认为是最有前途的下一代电池候选者之一。然而,金属铝负极在沉积/溶解过程中较差的可逆性以及严重的枝晶生长。此外,目前铝离子电池研究中普遍使用严重过量的Al金属作为负极,这大大降低了铝电池在实际应用中的能量密度。因此,寻求实用有效的方法提高铝负极的可逆性和利用率是非常重要的。在此,中国科学技术大学陈维教授课题组与李震宇教授团队提出了一种通过构建晶格匹配层(LML)来调控Al沉积/溶解行为的策略。通过各种实验和理论计算证明LML(以金为例)可以显著提高成核密度并降低平均粒径,从而获得高可逆、无枝晶、耐用和无负极的铝电极。图1. 对铝在不同基底上的DFT计算结果显示,金属Al在Au@Ti基体上的稳定沉积/溶解时间超过4500 h,平均库仑效率为99.92%,为历史最高报道值。此外,基于Au@Ti负极和膨胀石墨正极的无负极全电池在900次循环中表现出优异的长期稳定性,容量保持率为80%。该研究为提高铝负极的可逆性和利用率提供了有效的策略,为先进铝电池的发展提供了启示。图2. 基于膨胀石墨正极与不同基底组成的无负极的全电池电化学性能测试Anode-Free Aluminum Electrode with Ultralong Cycle Life and High Coulombic Efficiency Exceeding 99.92% Enabled by a Lattice-Matching Layer, Advanced Energy Materials2023 DOI: 10.1002/aenm.202301322