全气候锌离子电池新策略提出

免费注册收听本文

谢谢。使用上面的播放器收听这篇文章。✖

根据发表于 先进能源材料中国科学院合肥物质科学研究院胡林华教授团队利用ClO4-阴离子和聚丙烯酰胺链锚定水分子,同时葡萄糖分子优先调控Zn2+溶剂化,构筑了水凝胶电解质配方。

实现了有效阻断水团簇和增强水的共价性,从而扩大了电压稳定窗口并实现了在宽温度范围内的稳定运行。

“这意味着水系锌电池可以在考虑季节和海拔因素的情况下稳定运行。重要的是,系统地分析了水环境中的耐温机制、Zn2+溶剂化和Zn/电解质界面,”团队成员李兆乾说。

不可逆的电解质相变和加速的寄生反应极大地威胁了水系锌离子电池的气候适应性。水的活性影响电解质的凝固点、电压稳定窗口和界面锌沉积行为。由于其防漏性、聚合物结构稳定性和自由水的大量锚定位点,水凝胶电解质的合理设计有效地提高了电池的气候适应性。

本研究构建了一种具有优越界面黏附力和强保湿能力的“共价增强”水凝胶电解质,通过光谱分析和理论计算,揭示了通过减弱本体水活性和调控Zn2+溶剂化,延缓了电解质的凝固点,提高了电解质的保湿能力,并抑制了水诱导的副反应。

COMSOL 模拟和形态演变表明电解质的机械性能得到改善,并且 Zn 界面具有热力学稳定性。这些优点可抑制枝晶形成并解决电极-电解质接触问题,从而使电池具有 -40~130°C 的宽工作范围。

本研究通过采用多功能水凝胶电解质来调节电解质/Zn界面的配位结构并调整热力学活性,从而降低有害的寄生反应并扩大工作温度范围。它为实现全天候水性锌离子装置提供了一种安全高效的策略。

参考文献:Wang Y, Mo L, Zhang X 等。调节全天候水性锌离子电池的水活性。Adv Energy Mater。2024:2402041。doi: 10.1002/aenm.202402041

1718614767
2024-06-17 08:49:31
#全气候锌离子电池新策略提出

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

近期新闻​

编辑精选​