主要观点总结
本文介绍了一篇关于水系锌基电池的研究报道,作者通过添加一种多功能添加剂KASO,在电化学循环下原位构建负极/正极两极的界面保护层,以同时稳定金属Zn和VOx材料。该添加剂能够抑制锌枝晶的生长、缓解锌负极的副反应,并抑制VOx材料的不可逆溶解,从而提高了水系锌基电池的性能。
关键观点总结
关键观点1: 研究背景
水系锌离子电池因其安全性、低成本和环保性被认为是理想的大规模电能存储应用候选电池。然而,锌金属负极的枝晶生长、腐蚀和氢还原等副反应以及VOx正极在弱酸性水系电解质中的溶解问题,阻碍了其实际应用。
关键观点2: 文章简介
近日,陈军院士团队和曾令兴团队在国际知名期刊上发表了名为“Synergistic Regulation of Anode and Cathode Interphases via an Alum Electrolyte Additive for High-performance Aqueous Zinc–Vanadium Batteries”的观点文章。该文章提出了一种多功能添加剂KASO,用于同时保护负极和正极。
关键观点3: 要点一:KASO添加剂的作用
KASO中的高价位Al 3+ 具有更强的配位性,可与Zn 2+ 竞争溶剂化水分子,促进Zn 2+ 的快速解溶解并减轻水诱导的副反应。
关键观点4: 要点二:锌铝合金层的形成
电化学反应过程中,原位形成的锌铝合金层可阻挡溶剂分子和阴离子与Zn负极接触,并提供均匀的电场分布,从而实现无枝晶负极。
关键观点5: 要点三:含铝CEI对正极的保护
含铝CEI覆盖了正极表面,避免了极性H 2 O分子对VOx的溶解,减少了绝缘副产物的不可逆积累,从而提高了电池性能。
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