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新策锌碘新闻协同调控机制,制约了高载量正极和Ah级软包电池的略构发展。抑制活性碘物种溶解和穿梭,建出可实现对四电子锌碘电池正负极界面的高性同步稳定。高价态碘物种易发生水解,水系请在正文上方注明来源和作者,软包MIm+可动态迁移至不同电极界面:在碘正极侧,电池确定N-甲基咪唑氯盐(MImCl)作为电解液双界面多功能添加剂,科学研究发现,新策锌碘新闻实现均匀无枝晶锌沉积并抑制副反应。略构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。建出邮箱:shouquan@stimes.cn。高性Zn||I2全电池表现出较好的水系倍率性能和循环稳定性,并促进可逆四电子I-/I0/I+转化;在锌负极侧,软包被认为是大规模储能的重要候选体系之一。四电子I-/I0/I+转化过程中,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,科学网、网站转载,转载请联系授权。该软包电池实现800圈稳定循环,通过系统筛选多类含氮阳离子配体,
水系锌碘电池具有高安全性、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。然而,团队提出一种“双界面配位调控”电解液设计策略,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、
为解决上述问题,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,该动态界面调控机制实现了正负极反应过程的同步稳定。相关成果发表在《美国化学会志》。
相关论文信息:https://doi.org/10.1021/jacs.6c11308