图4. Sn@NHCF和锌箔上的锌沉积行为。(A) 锌在锌箔和Sn@NHCF上沉积的示意图。Sn@NHCF在镀锌前后的FEESM图像,对应面积比容量为 (B) 0 mAh cm-2,(C) 2 mAh cm-2和 (D) 12 mAh cm-2。在10 mA cm-2的电流密度下,在不同时间对 (E) 锌箔和 (F) Sn@NHCF的锌沉积过程进行的原位光学观察。
基于以上理论计算和电化学结果,Sn@NHCF对用于无枝晶锌金属负极载体表现出巨大的潜力(图4A)。由于高亲锌性、小的成核/生长过电位和低HER活性,Sn@NHCF能够在内外表面均匀沉积锌,而不会产生氢气。此外,分层的3D空心网络提供足够的空间来存储金属锌并有效抑制循环过程中的体积膨胀。比较图4B和图4C,Sn@NHCF载体在沉积小容量的Zn后的外部变化可以忽略不计。随着镀锌容量的增加,Sn@NHCF载体的多孔网络被沉积的Zn填充,且没有微尺寸的枝晶生成(图4D)。此外,原位光学观察提供更直接的证据来支持Sn@NHCF的优越性。在锌沉积的早期阶段,锌箔表面出现一些小突起,并迅速演变为锌枝晶(图4E)。相反,在相同的沉积过程中,Sn@NHCF的表面光滑,没有锌枝晶以及气泡生成(图4F)。
图5. 不同电极的电化学性能。(A) 在5 mA cm-2的电流密度和5 mAh cm-2的面积比容量下,不同载体的CE图。(B) 在1 mA cm-2的电流密度和1 mAh cm-2的面积比容量下,对称电池在锌沉积/剥离过程中的电压分布曲线。(C) 对称电池的倍率性能。(D) 在3 mA cm-2的电流密度和6 mAh cm-2的面积比容量下,使用Sn@NHCF-Zn电极的对称电池的循环性能。
使用不对称电池进一步评估电极的沉积和剥离性能。如图5A所示,在5 mA cm-2的电流密度和5 mAh cm-2的面积比容量下,Sn@NHCF在100次循环过程中具有突出的循环稳定性能,其平均CE高达99.7%。同时,对Sn@NHCF和NSCF进行12 mAh cm-2的预锌化沉积,来评估复合锌金属电极在不同载体上的长期循环稳定性。在1 mA cm-2的电流密度下,Sn@NHCF-Zn电极在370小时内稳定运行,且电压滞后为仅为21 mV(图5B)。然而,由于锌枝晶的脱离或短路,NSCF-Zn和Zn电极在循环约116小时和147小时后均经历随机电压波动和快速电池故障。此外,Sn@NHCF-Zn电极显示出良好的倍率性能,在0.5 mA cm-2到5 mA cm-2的不同电流密度下,电压滞后稳步增加。不仅如此,Sn@NHCF-Zn对称电池还可以在3 mA cm-2的电流密度和6 mAh cm-2的较高面积比容量下实现100小时的稳定循环(图5D)。
图6. 全电池中不同电极的电化学性能。(A) Sn@NHCF-Zn||V2O5电池的示意图。(B) Sn@NHCF-Zn||V2O5和Zn||V2O5的倍率性能。(C) Sn@NHCF-Zn||V2O5 在不同电流密度下的充放电曲线。(D) CV曲线。(E) Sn@NHCF-Zn||V2O5和Zn||V2O5的循环性能,V2O5的质量负载量为5 mg cm-2。
使用商业V2O5作为正极和Sn@NHCF-Zn作为负极组装全电池,探索Sn@NHCF-Zn在实际应用中的可行性(图6A)。Sn@NHCF-Zn||V2O5和Zn||V2O5电池的倍率性能如图6B所示。在电流密度为0.2 A g-1的条件下,Sn@NHCF-Zn||V2O5电池提供236.4 mAh cm-2的高平均放电比容量。随着电流密度的增加,Sn@NHCF-Zn||V2O5电池在电流密度为0.5、1、3和5 A g-1时仍具有171.6、142.7、127.3 和 95.3 mAh g-1的优异放电比容量(图6C)。与Zn||V2O5全电池相比,Sn@NHCF-Zn||V2O5电池的CV曲线显示,氧化还原峰之间的电压间隙更窄,显示出较小的极化(图6D)。当正极的V2O5的负载量增加到5 mg cm-2时,Sn@NHCF-Zn||V2O5电池仍能稳定运行超过2000次循环并具有高CE。相比之下,Zn||V2O5电池在350次循环内快速失效(图6E)。这些结果进一步证实了Sn@NHCF-Zn作为复合锌负极的优越性。
结论与展望
基于上述结果,作者报道了通过多步策略有效制备了嵌入锡纳米颗粒的氮掺杂空心碳球互联三维纤维网络作为亲锌载体。得益于亲锌载体对水分解具有弱的电催化活性、与锌的强相互作用、三维网络减小局部电流密度、以及促进离子转移等优势,Sn@NHCF可以调节锌的成核和生长行为,引导锌在纤维的内外表面均匀沉积。更重要的是,中空纤维内的大量空隙可以缓解370 小时以上长期充放电时的结构应力。同时,在放电深度为30%和50%的情况下,Sn@NHCF-Zn电极仍然可以稳定循环230 h和100 h。此外,由Sn@NHCF-Zn负极和商用V2O5正极组装的水系锌金属电池可以稳定循环2000次以上,表现出良好的可逆性和循环稳定性。
原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):Confining Sn nanoparticles in interconnected N-doped hollow carbon spheres as hierarchical zincophilic fibers for dendrite-free Zn metal anodesH. Yu, Y. X. Zeng, N. W. Li, D. Y. Luan, L. Yu* and X. W. Lou*Sci. Adv., 2022, 8, eabm5766, DOI: 10.1126/sciadv.abm5766 通讯作者介绍 楼雄文,新加坡南洋理工大学化学与生物医学工程学院教授。2014-2021连续八年入选科睿唯安(2014-2016年为汤姆森路透)全球高被引科学家名单。主要研究方向是设计合成纳米结构材料用于能源与环境相关的领域。楼雄文教授专注于新能源材料与器件研究并取得了卓越的研究成果,于2017年获得英国皇家化学会旗下期刊Energy & Environmental Science所颁发的 Readers’ Choice Lectureship Award,2017年入选英国皇家化学会会士Fellow of Royal Society of Chemistry (FRSC)、2013年获得世界文化理事会特别荣誉奖World Cultural Council (WCC) special recognition award、同年获得十五届亚洲化学大会—亚洲新星、2012年获得新加坡国家科学院—青年科学家奖等。2015年入选新加坡国家基金研究会评审员项目Singapore National Research Foundation (NRF) Investigatorship。楼雄文教授现为Science Advances副主编、Journal of Materials Chemistry A副主编、Small Methods, Chemical Science, Nano Letters等杂志编委。楼雄文教授在包括如Science、Nature Energy、Science Advances、Angewandte Chemie–International Edition、Advanced Materials、Journal of the American Chemical Society、Nature Communications、Chem、Joule、Energy & Environmental Science、Advanced Energy Materials等国际顶级期刊发表论文360余篇,累计引用次数超过97000余次(> 108000,谷歌学术),H指数高达186(194,谷歌学术)。
楼雄文https://www.x-mol.com/university/faculty/35053课题组主页https://personal.ntu.edu.sg/xwlou/ 于乐,北京化工大学教授,博士生导师。2018-2021连续四年入选科睿唯安全球高被引科学家名单。主要从事新型微纳米结构功能材料设计与合成,尤其是中空纳米功能材料的优化设计与合成探索,并研究功能纳米材料在电化学储能转化领域,如锂/钠离子电容器、电池、电催化等的应用。现任Energy & Environmental Materials、Green Energy & Environment、《物理化学学报》和《稀有金属》青年编委。以共同作者身份在Science Advances、Angewandte Chemie International Edition、 Advanced Materials、Nature Communications、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials、Accounts of Chemical Research、Energy & Environmental Science等国际学术期刊发表了文章90余篇,包括48篇ESI高被引论文,11篇封面/内封底论文,1篇扉页论文和2篇VIP论文,SCI总引用20000余次,H-index为70。
课题组主页: https://www.x-mol.com/groups/Yu_Le