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Boosting Zn2+ Diffusion via Tunnel-Type Hydrogen Vanadium Bronze for High-Performance Zinc Ion Batteries

材料科学 阴极 电化学 离子 扩散 电池(电) 青铜色 水溶液 氢气储存 化学工程 无机化学 电极 冶金 合金 物理化学 化学 热力学 量子力学 有机化学 功率(物理) 工程类 物理
作者
Jin Cao,Dongdong Zhang,Yilei Yue,Teerachote Pakornchote,Thiti Bovornratanaraks,Xinyu Zhang,Zhiyuan Zeng,Jiaqian Qin,Yunhui Huang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (6): 7909-7916 被引量:43
标识
DOI:10.1021/acsami.1c21581
摘要

Aqueous zinc ion batteries (ZIBs) are emerging as a promising candidate in the post-lithium ion battery era, while the limited choice of cathode materials plagues their further development, especially the tunnel-type cathode materials with high electrochemical performance. Here, a tunnel-type vanadium-based compound based on hydrogen vanadium bronze (HxV2O5) microspheres has been fabricated and employed as the cathode for fast Zn2+ ions' intercalation/deintercalation, which delivers an excellent capacity (425 mAh g-1 at 0.1 A g-1), a remarkable cyclability (91.3% after 5000 cycles at 20 A g-1), and a sufficient energy density (311.5 Wh kg-1). As revealed by the experimental and theoretical results, such excellent electrochemical performance is confirmed to result from the fast ions/electrons diffusion kinetics promoted by the unique tunnel structure (3.7 × 4.22 Å2, along the c direction), which accomplishes a low Zn2+ ion diffusion barrier and the superior electron-transfer capability of HxV2O5. These results shed light on designing tunnel-type vanadium-based compounds to boost the prosperous development of Zn2+ ion storage cathodes.
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