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Coupling Engineering of NH4+ Pre‐Intercalation and Rich Oxygen Vacancies in Tunnel WO3 Toward Fast and Stable Rocking Chair Zinc‐Ion Battery

材料科学 水溶液 电解质 插层(化学) 阳极 电致变色 化学工程 无机化学 物理化学 电极 化学 工程类
作者
Guofu Tian,Qi Wang,Zaiting Qu,Hao Yu,Daohong Zhang,Qiufan Wang
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:19 (14) 被引量:15
标识
DOI:10.1002/smll.202206701
摘要

Herein, for the first time, a pre-intercalated non-metal ion (NH4+ ) with rich oxygen vacancies stabilized tunnel WO3 is proposed as a new intercalation anode to construct Zn-metal-free rocking-chair ZIBs. With the ethylene glycol additive in the aqueous electrolyte, the Zn2+ solvation structure can be regulated and the side reaction of hydrogen evolution can also be suppressed. Owing to the integrated synergetic modification, a high-rate and ultra-stable aqueous Zn-(NH4 )x WO3 battery can be constructed, which exhibits an improved specific capacity (153 mAh g-1 at 0.1 A g-1 ), excellent rate performance (when the current density increases to 3 A g-1 , the specific capacitance is still 86 mAh g-1 ), and a high cycle stability with 100% capacity retention after 2,200 cycles under 5 A g-1 . Ex situ X-ray diffraction and XPS reveal the reversible insertion/extraction of Zn2+ in (NH4 )x WO3 . The assembled (NH4 )x WO3 //MnO2 rocking-chair ZIBs delivers excellent capacity of 82 mAh g-1 at 0.1 A g-1 , impressive cyclic stability. Additionally, the flexible (NH4 )x WO3 //MnO2 ZIBs can power the electrochromic device-based PANI/WO3 with high color contrast and fast response time. This study provides new insight for developing high-performance rechargeable aqueous ZIBs.
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