亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Electrochemically Activated Cu2–xTe as an Ultraflat Discharge Plateau, Low Reaction Potential, and Stable Anode Material for Aqueous Zn‐Ion Half and Full Batteries

阳极 材料科学 水溶液 离子 高原(数学) 电池(电) 剥离(纤维) 电极 化学工程 分析化学(期刊) 复合材料 物理化学 化学 热力学 数学分析 有机化学 功率(物理) 工程类 物理 色谱法 数学
作者
Wei Li,Yongsong Ma,Peng Li,Xiaoyun Jing,Kai Jiang,Dihua Wang
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:11 (42) 被引量:75
标识
DOI:10.1002/aenm.202102607
摘要

Abstract The utilization of Zn anodes to build aqueous Zn–metal batteries has captured extensive attention in the domain of energy storage, but this task faces scientific challenges, such as Zn dendrites and unsatisfactory stripping/plating efficiency as well as gas evolution. Herein, cation‐deficient Cu 2– x Te (Cu 1.81 Te) is proposed as an attractive intercalated anode material for aqueous Zn‐ion batteries. It delivers an ultraflat discharge plateau of 0.2 V (vs Zn 2+ /Zn) and a capacity of 158 mAh g −1 , of which 86% capacity is contributed from the discharge plateau at 0.2 V. Moreover, it shows superior cyclability with 100% capacity retention over 2000 cycles at 2.5 C (1 C = 242 mA g −1 ). Experimental characterization reveals that it undergoes sequential insertion and conversion mechanism: Zn 2+ is first inserted into the Cu 2‐ x Te which is further converted into Cu and ZnTe. Theoretical calculations demonstrate that the crystal defects in Cu 2– x Te can manipulate the electronic structure to enhance reactivity and simultaneously reduce diffusion barriers. Moreover, an aqueous “rocking‐chair” Cu 2– x Te//Na 3 V 2 (PO 4 ) 3 Zn‐ion full battery is demonstrated. It delivers an energy density of 58 Wh kg −1 with a voltage output of 0.98 V, and keeps 92% capacity retention after 1000 cycles. This research provides an ultralow discharge plateau and stable anode material for aqueous Zn‐ion batteries.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
11完成签到,获得积分10
16秒前
哒哒哒完成签到 ,获得积分10
37秒前
CZR123发布了新的文献求助10
41秒前
BakerStreet应助科研通管家采纳,获得20
54秒前
56秒前
宇_yu发布了新的文献求助10
1分钟前
SciGPT应助YORK采纳,获得20
1分钟前
1分钟前
1分钟前
YORK发布了新的文献求助20
1分钟前
bizhong发布了新的文献求助10
1分钟前
感动初蓝完成签到 ,获得积分10
1分钟前
humorlife完成签到,获得积分10
1分钟前
现代的冰海完成签到,获得积分10
1分钟前
zyyicu完成签到,获得积分10
1分钟前
Orange应助ghg采纳,获得10
2分钟前
壮观灵珊完成签到,获得积分10
2分钟前
yangjinru完成签到 ,获得积分10
2分钟前
宇_yu完成签到,获得积分10
2分钟前
Ellen完成签到 ,获得积分10
2分钟前
BakerStreet应助科研通管家采纳,获得20
2分钟前
香蕉觅云应助方方采纳,获得30
2分钟前
LL完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
周琼发布了新的文献求助10
3分钟前
bizhong完成签到,获得积分10
3分钟前
上官若男应助CZR123采纳,获得10
4分钟前
欢喜语柳完成签到 ,获得积分10
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
5分钟前
CZR123发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
yfpharm关注了科研通微信公众号
5分钟前
ghg发布了新的文献求助10
5分钟前
可言完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
yfpharm发布了新的文献求助10
5分钟前
可耐的月饼完成签到 ,获得积分10
5分钟前
yuchuncheng完成签到,获得积分10
5分钟前
科研通AI2S应助谈理想采纳,获得20
5分钟前
高分求助中
论现代体育科学研究的方法学特征 1000
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Petrology and Plate Tectonics 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6909916
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8602584
关于积分的说明 18258060
捐赠科研通 6317290
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3065886
关于科研通互助平台的介绍 2090713
邀请新用户注册赠送积分活动 2043312