已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Achieving the Dendrite‐Free Zn Anode by Inducing the (101)‐Preferred Electrodeposition of Zn Crystals

材料科学 阳极 枝晶(数学) 锌 化学工程 纳米技术 冶金 电极 物理化学 化学 几何学 数学 工程类
作者
Qingqing Ren,Xinyue Tang,Yaqing Guo,Xiaobin Liao,Congmin Zhang,Zixuan Zhu,Panpan Wang,Wei Wang,Yun Li,Wenjun Song,Shun Wang,Kun He,Zhen‐Bo Wang,Yifei Yuan
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:15 (9) 被引量:42
标识
DOI:10.1002/aenm.202403961
摘要

Abstract Previous studies have primarily focused on promoting the (002) crystal plane of electrodeposited zinc (Zn) to grow thin Zn plates parallel to the electrode surface and thus achieving the dendrite‐suppressed Zn anodes. In contrast, this work adopts a novel approach. In situ construct a tin (Sn) modification layer on Zn foil. Through in‐depth cross‐sectional morphological analyses, the as‐designed Sn interface is observed to induce (101)‐preferred electrodeposition of Zn, leading to well‐ordered alignment of Zn thin plates “standing‐up” against the electrode surface at a universal angle of 65°. Such crystallographic characteristic consequently guarantees a flat and compact morphology of the electrochemically deposited Zn layer, thus suppressing the notorious problems of dendritic Zn growth and hydrogen generation. Consequently, the dendrite‐free Sn–Zn anode exhibits long‐term cycling stability of 4000 h at 1 mA cm −2 and 0.5 mAh cm −2 , a significant improvement in comparison to the 50 h stability observed for unmodified Zn anode. The findings in this study offer a deep understanding of interface mechanisms and are instructive for innovative interface design for metal anodes.
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
逐月追风完成签到 ,获得积分10
刚刚
GYJ完成签到,获得积分10
刚刚
Mirabel完成签到 ,获得积分10
2秒前
mimi完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
长安完成签到 ,获得积分10
3秒前
海洋完成签到 ,获得积分10
4秒前
ABC完成签到 ,获得积分10
4秒前
Overlap完成签到 ,获得积分10
4秒前
dddd完成签到 ,获得积分10
4秒前
大胆的芸遥完成签到 ,获得积分10
4秒前
雪白的傲柏完成签到,获得积分10
5秒前
时光翩然轻擦完成签到,获得积分10
5秒前
糕糕完成签到 ,获得积分10
5秒前
tszjw168完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
7秒前
漂亮的战斗机完成签到 ,获得积分10
7秒前
天天快乐的应助被徐小采纳,获得10
8秒前
JY发布了新的文献求助10
8秒前
10秒前
76ers的应助被初景采纳,获得10
10秒前
Ccc完成签到 ,获得积分10
10秒前
chenzitong0838完成签到,获得积分10
11秒前
tky发布了新的文献求助20
11秒前
srx完成签到 ,获得积分10
12秒前
佳佳完成签到 ,获得积分10
12秒前
Entery完成签到 ,获得积分10
12秒前
万玲楚完成签到 ,获得积分10
12秒前
冷酷雪碧完成签到 ,获得积分10
12秒前
Alister完成签到 ,获得积分10
13秒前
leo发布了新的文献求助10
13秒前
狗十七完成签到 ,获得积分10
14秒前
我去吃饭完成签到 ,获得积分10
14秒前
李林鑫完成签到 ,获得积分10
14秒前
jim完成签到 ,获得积分10
16秒前
xml完成签到,获得积分10
16秒前
河鲸完成签到 ,获得积分10
16秒前
润润润完成签到 ,获得积分10
17秒前
shiwenxiang发布了新的文献求助30
17秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7788310
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9326548
关于积分的说明 20411434
捐赠科研通 7377254
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3322389
关于科研通互助平台的介绍 2470145
邀请新用户注册赠送积分活动 2339102

今日热心研友

注:热心度 = 本日应助数 + 本日被采纳获取积分÷10