

图2. 不同电解质中的有限元模拟。

图3. 原位拉曼测试。
计算分析(图2)和实验结果(图3)相结合表明,具有胶体锁定相和有效缓解(电)化学副反应的CPE可以减少界面干扰,并确保在高电流密度和容量的深循环中具有优异的界面稳定性。这些综合优点帮助实现了高面积容量(20 mAh cm-2)和高电流密度(100 mA cm-2)的Zn//Cu电池和N/P比低至1的Zn//NVO全电池的优异电化学性能(图4)。该策略为深度可充电ZMB甚至其他具有高面积容量和电流密度的水性电池系统提供了有效策略。

图4. Zn//Cu电池以及Zn//NVO全电池的性能测试。
原文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202200131
课题组介绍:
钱涛,南通大学特聘教授。2014于南京大学获得博士学位后加入苏州大学能源学院,2021年受聘南通大学化学化工学院组建DT Energy团队。主要从事材料界面精准设计在新型能量存储与转换体系中的应用研究。在锂-硫电池、锌-空气电池、氮气还原等电化学系统的关键材料合成、原位分析器件设计及构效关系研究方面取得多项创新成果。以第一或通讯作者在Nature Catalysis, Nature Communications, Advanced Materials等国际高水平期刊发表学术论文80余篇。课题组诚招具有有机材料合成、有机/无机复合材料合成研究经历的青年教师、博士后研究人员共同发展,将提供极具竞争力的待遇。
相关进展
天津科大司传领教授课题组、哥廷根大学张凯教授课题组EnSM:用于先进能量存储/转换装置的生物聚合物基水凝胶电解质
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