清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Inhibiting Dendrite Formation and Electrode Corrosion via a Scalable Self‐Assembled Mercaptan Layer for Stable Aqueous Zinc Batteries

材料科学 法拉第效率 阳极 水溶液 化学工程 电化学 电极 腐蚀 图层(电子) 析氧 无机化学 纳米技术 冶金 化学 有机化学 物理化学 工程类
作者
Baohui Ren,Sanlue Hu,Ao Chen,Xiangyong Zhang,Hua Wei,Jingjing Jiang,Guangming Chen,Chunyi Zhi,Hongfei Li,Zhuoxin Liu
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:14 (3) 被引量:64
标识
DOI:10.1002/aenm.202302970
摘要

Abstract The practical use of Zn metal anodes in aqueous zinc batteries is impeded by the growth of dendrites, anode corrosion, and hydrogen evolution reaction in aqueous electrolytes. In this study, a simple, energy‐efficient, and scalable approach is reported to mitigate these detrimental issues effectively. Using 1‐hexanethiol (HT), a hydrophobic self‐assembled mercaptan layer (SAML) with a highly ordered structure is in situ created on the surface of the Zn anode. This ultrathin interfacial structure guides uniform Zn deposition and shields the Zn anode from water and oxygen‐induced corrosion, thus effectively inhibiting dendrite formation and side reactions. Consequently, the HT‐Zn electrode showcases impressive electrochemical stability and reversibility, and the as‐assembled HT‐Zn||I 2 full cell delivers increased specific capacity (from 112 to 155 mAh g −1 at 1 A g −1 ) and ultra‐stable cyclability (zero capacity decay during the extended 1500 cycles at 4 A g −1 ). To validate the effectiveness of this simple and scalable method, a large‐sized pouch cell is prepared, which can be stably operated for 1000 cycles with a capacity decay of merely 0.0098% per cycle and Coulombic efficiency exceeding 99.1%. The presented SAML strategy highlights the potential of molecular engineering in improving the performance of aqueous zinc 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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
智者雨人完成签到 ,获得积分10
3秒前
一号小玩家完成签到,获得积分10
51秒前
Yoanna应助科研通管家采纳,获得20
59秒前
Yoanna应助科研通管家采纳,获得20
59秒前
Yoanna应助科研通管家采纳,获得20
59秒前
Yoanna应助科研通管家采纳,获得20
59秒前
Yoanna应助科研通管家采纳,获得20
59秒前
披着羊皮的狼完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Ranglin应助wang采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
yu发布了新的文献求助10
1分钟前
咯咯咯完成签到 ,获得积分10
2分钟前
lph完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
StonesKing发布了新的文献求助10
2分钟前
懒得起名字完成签到 ,获得积分10
2分钟前
拼搏的帽子完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Yoanna应助科研通管家采纳,获得20
3分钟前
Yoanna应助科研通管家采纳,获得20
3分钟前
Yoanna应助科研通管家采纳,获得20
3分钟前
FashionBoy应助LeezZZZ采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
LeezZZZ发布了新的文献求助10
3分钟前
完美世界应助LeezZZZ采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
LeezZZZ发布了新的文献求助10
3分钟前
vbnn完成签到 ,获得积分10
4分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
4分钟前
qiqiqiqiqi完成签到 ,获得积分10
4分钟前
研友_nxw2xL完成签到,获得积分10
4分钟前
muriel完成签到,获得积分0
4分钟前
Yoanna应助科研通管家采纳,获得100
5分钟前
如歌完成签到,获得积分10
5分钟前
无悔完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
kuyi完成签到 ,获得积分10
5分钟前
Wen完成签到 ,获得积分10
5分钟前
止观发布了新的文献求助10
5分钟前
浮游应助止观采纳,获得10
5分钟前
浮游应助止观采纳,获得10
5分钟前
高分求助中
Comprehensive Toxicology Fourth Edition 24000
(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
Hydrothermal Circulation and Seawater Chemistry: Links and Feedbacks 1200
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
World Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2025-2040 800
Handbook of Social and Emotional Learning 800
Risankizumab Versus Ustekinumab For Patients with Moderate to Severe Crohn's Disease: Results from the Phase 3B SEQUENCE Study 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5149290
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4345353
关于积分的说明 13530398
捐赠科研通 4187635
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2296414
邀请新用户注册赠送积分活动 1296767
关于科研通互助平台的介绍 1240915