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High-loading and high-performance zinc ion batteries enabled by electrochemical conversion of vanadium oxide cathodes

阴极 氧化钒 电化学 材料科学 电解质 氧化物 化学工程 碳纤维 储能 冶金 复合材料 电极 电气工程 化学 工程类 物理化学 复合数 功率(物理) 物理 量子力学
作者
Jie Ren,Ping Hong,Ran Yan,Bingsen Wang,Ting Chen,Yude Wang
出处
期刊:Electrochimica Acta [Elsevier BV]
卷期号:415: 140265-140265 被引量:19
标识
DOI:10.1016/j.electacta.2022.140265
摘要

Zinc ion batteries (ZIBs) have become highly competitive in large-scale energy storage applications due to their safety, low cost, and environmental friendliness. However, the cathode materials reported in the literature have the problem of low load (generally less than 3 mg cm‒2), which is difficult to meet the needs of industrial production. In this study, a three-dimensional network structure of calcium ion intercalated vanadium oxide cathode (CaVOH) is grown on carbon cloth (CC) by the one-step hydrothermal method. The cathode has a unique three-dimensional network structure and high mass load (∼ 7 mg cm‒2), high specific capacity (228.5 mAh g‒1 at 1 A g‒1 current density), excellent rate performance, and qualified cycle performance (70 % residual after 800 cycles). In Zn(CF3SO3)2 electrolyte, [email protected] is transformed into Zn2(V3O8)2@CC ([email protected]) cathode by electrochemical induction. Compared with vanadium oxide cathode synthesized on carbon cloth ([email protected]), [email protected] cathode has lower charge transfer resistance and higher capacitance contribution, which means that it has a better specific capacity, rate performance, and cycle stability. This work provides a new idea for the mechanical explanation of ZIB and a feasible scheme for the design of industrial ZIBs.
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