超过2800小时​!天津科技大学&香港城市大学&阿德莱德大学,联手发表AFM!

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实现锌金属负极的长期高速循环稳定性对于锌离子水系电池的实际应用至关重要。然而,锌沉积的缓慢动力学和电解质/电极界面上枝晶的不可控生长将不可避免地导致能量效率降低和循环寿命受限。
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在此,天津科技大学程博闻、焦珑,香港城市大学张文军,阿德莱德大学李欢等人提出了一种连续的动力学介导机制,即在锌负极上开发一种原位工艺制作的无定形焦磷酸锌(ZPPO)人工界面(ZPPO@Zn)。分析表明,设计的界面不仅能推动均匀的离子扩散和反应界面的高Zn2+富集,从而在高电流密度下实现无枝晶和动力学促进的Zn电沉积。
此外,ZPPO@Zn电极显示出优异的循环寿命,在20 mA cm-2 和40 mA cm-2 的高电流密度和低过电位条件下,锌对称电池中分别稳定循环超过2800 小时和750 小时。即使在放电深度(DOD)达到80% 的超高循环条件下,也能保持130 小时以上的稳定循环。
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图1. ZPPO@Zn中离子沉积机制
总之,该工作提出了一种连续动力学介导机制,即通过在锌负极上原位制作 ZPPO 人工界面以实现高电流密度下优异的循环稳定性。研究显示,设计的界面不仅可以驱动均匀的离子扩散和反应界面上Zn2+的高度富集,而且可以同时降低Zn2+还原过程的吉布斯自由能,从而实现无枝晶以及高电流密度下动力学增强的锌电沉积。
基于此,使用 ZPPO@Zn 的对称 Zn||Zn 电池在高电流密度下表现出优异的循环稳定性。当其匹配Zn||V2O5全电池时,ZPPO@Zn负极显着增强了高电流倍率下的循环稳定性。因此,该研究为制造高性能锌金属负极的界面工程设计和优化提供了新的见解。
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图2. 电池性能
Kinetics‐Mediating Artificial Interphase for Ultrafast Zn Metal Anodes, Advanced Functional Materials 2024 DOI: 10.1002/adfm.202422868
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