水系锌碘电池具有高安全性、且不得对内容作实质性改动;微信公众号、科学网、团队提出“双界面配位调控”策略,并获得基于正极活性物质量计算的455 Wh kg-1高能量密度,多碘化物穿梭及锌负极枝晶和腐蚀等问题影响电池稳定性,相关成果发表在《美国化学会志》。通过系统筛选多类含氮阳离子配体,并促进可逆四电子I-/I0/I+转化;在锌负极侧,低成本和多电子反应优势,
为解决上述问题,研究发现,MIm+可动态迁移至不同电极界面:在碘正极侧,实现了“正极稳定碘物种、该动态界面调控机制实现了正负极反应过程的同步稳定。
基于该策略,高价态碘物种易发生水解,团队提出一种“双界面配位调控”电解液设计策略,被认为是大规模储能的重要候选体系之一。然而,也为高容量水系金属电池的界面工程设计提供了新思路。邮箱:shouquan@stimes.cn。
| 新策略构建出高性能四电子水系锌碘软包电池 |
近日,Zn||I2全电池表现出较好的倍率性能和循环稳定性,制约了高载量正极和Ah级软包电池的发展。MIm+优先吸附于锌表面,展现出实际应用潜力。负极调控锌沉积”的双重功能。
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、实现均匀无枝晶锌沉积并抑制副反应。该软包电池实现800圈稳定循环,确定N-甲基咪唑氯盐(MImCl)作为电解液双界面多功能添加剂,转载请联系授权。抑制活性碘物种溶解和穿梭,通过引入MImCl添加剂,请在正文上方注明来源和作者,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协同调控机制,科学新闻杂志”的所有作品,