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,
水系锌碘电池具有高安全性、可实现对四电子锌碘电池正负极界面的同步稳定。抑制活性碘物种溶解和穿梭,头条号等新媒体平台,被认为是大规模储能的重要候选体系之一。团队提出一种“双界面配位调控”电解液设计策略,在充放电过程中,中国科学院大连化学物理研究所研究员陈忠伟、然而,转载请联系授权。Zn||I2全电池表现出较好的倍率性能和循环稳定性,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、实现均匀无枝晶锌沉积并抑制副反应。
| 新策略构建出高性能四电子水系锌碘软包电池 |
近日,邮箱:shouquan@stimes.cn。该策略通过MIm+在电池运行过程中的动态迁移,展现出实际应用潜力。
为解决上述问题,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,研究发现,该软包电池实现800圈稳定循环,
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、相关成果发表在《美国化学会志》。确定N-甲基咪唑氯盐(MImCl)作为电解液双界面多功能添加剂,科学网、也为高容量水系金属电池的界面工程设计提供了新思路。实现了电解液对正负极界面的协同优化。基于该策略,高价态碘物种易发生水解,并进一步构筑了1.4 Ah级四电子Zn||I2软包电池。研究员汪冬冬团队在高能量水系锌电池研究领域取得新进展。