水系锌碘电池具有高安全性、该动态界面调控机制实现了正负极反应过程的同步稳定。抑制活性碘物种溶解和穿梭,
| 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,并进一步构筑了1.4 Ah级四电子Zn||I2软包电池。实现了高容量和长寿命运行。展现出实际应用潜力。并获得基于正极活性物质量计算的455 Wh kg-1高能量密度,
相关论文信息:https://doi.org/10.1021/jacs.6c11308
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基于该策略,
为解决上述问题,MIm+优先吸附于锌表面,该软包电池实现800圈稳定循环,团队提出“双界面配位调控”策略,团队构建了高负载四电子Zn||I2电池体系,通过引入MImCl添加剂,调控Zn2+成核与沉积行为,负极调控锌沉积”的双重功能。中国科学院大连化学物理研究所研究员陈忠伟、实现均匀无枝晶锌沉积并抑制副反应。MIm+可动态迁移至不同电极界面:在碘正极侧,团队提出一种“双界面配位调控”电解液设计策略,










