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?張山青/鐘育霖ACS Nano: 簡(jiǎn)單添加CO2可誘導(dǎo)界面層實(shí)現(xiàn)超穩(wěn)定鋅負(fù)極!

水系鋅離子電池(AZIBs)具有安全、廉價(jià)、無(wú)污染等優(yōu)勢(shì),是未來(lái)大規(guī)??沙掷m(xù)能源存儲(chǔ)的有希望候選者。然而,鋅金屬負(fù)極會(huì)遭受氧化腐蝕、與電解液發(fā)生副反應(yīng)、運(yùn)行過(guò)程中枝晶生長(zhǎng)無(wú)序,從而導(dǎo)致效率低、壽命短。

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在此,澳大利亞格里菲斯大學(xué)張山青教授、鐘育霖教授等人探索并提出了一種簡(jiǎn)單、安全且具有成本效益的方法,通過(guò)將CO2氣體吹掃到ZnSO4電解液中來(lái)提高AZIBs的電池性能和循環(huán)壽命。

作者通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明了該方法穩(wěn)定Zn負(fù)極的組合機(jī)制:首先,CO2氣體最大限度地減少了電解液中溶解的O2,從而抑制了鋅負(fù)極的氧化腐蝕。其次,在電解液中引入CO2氣體可通過(guò)形成H2CO3來(lái)緩沖局部增加的pH值,從而抑制副反應(yīng)。在 2 mol L-1 ZnSO4電解液中吹掃CO2后,pH值在最初的10分鐘內(nèi)逐漸下降并穩(wěn)定在3.6左右。第三,CO2促進(jìn)了ZnCO3固體電解質(zhì)界面層的原位形成,該層作為物理屏障阻礙了鋅負(fù)極表面的枝晶生長(zhǎng)、副反應(yīng)和腐蝕。

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圖1. 引入CO2后電解液的物理化學(xué)性質(zhì)和性能

因此,在對(duì)稱電池中進(jìn)行測(cè)試時(shí),所得穩(wěn)定且無(wú)枝晶的Zn電極在40 mA cm-2的超高電流密度下實(shí)現(xiàn)了超過(guò)32000次循環(huán)(1600小時(shí))的卓越性能。與空白電解液相比,該電解液的使用壽命增加了近50倍,這在文獻(xiàn)中從未有其他干預(yù)措施達(dá)到過(guò)。

此外,它還在2和10 mA cm-2的電流密度下表現(xiàn)出99.7% 的高平均CE。作為概念驗(yàn)證,基于Zn負(fù)極/V2O5正極組裝的全電池在5A g-1的高電流密度下1000次循環(huán)后容量保持率為66%,而基于空白對(duì)照電解液的全電池容量保持率僅為38%??傊@項(xiàng)研究展示了使用CO2氣體作為一種廉價(jià)的電解液添加劑可顯著影響鋅負(fù)極的穩(wěn)定性,為AZIBs作為下一代儲(chǔ)能裝置的實(shí)際應(yīng)用提供了技術(shù)基礎(chǔ)。

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圖2. Zn/V2O5全電池的電化學(xué)性能

Ultrastable Zinc Anode Enabled by CO2-Induced Interface Layer, ACS Nano 2022. DOI: 10.1021/acsnano.2c05124

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