Eliminating Dendrites and Side Reactions via a Multifunctional ZnSe Protective Layer toward Advanced Aqueous Zn Metal Batteries

材料科学 水溶液 金属 极化(电化学) 枝晶(数学) 化学工程 图层(电子) 电化学 纳米技术 法拉第效率 电极 冶金 物理化学 化学 几何学 数学 工程类
作者
Long Zhang,Biao Zhang,Teng Zhang,Tao Li,Tengfei Shi,Wei Li,Tong Shen,Xiaoxiao Huang,Junjie Xu,Xiaoguang Zhang,Zhiyi Wang,Yanglong Hou
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:31 (26) 被引量:140
标识
DOI:10.1002/adfm.202100186
摘要

Abstract The development of aqueous Zn metal batteries (AZMBs) is impeded by severe corrosion, H 2 evolution, and dendrite formation issues. In addition, the inability of AZMBs to achieve a large capacity also hinders their commercialization. Here, a multifunctional ZnSe protective layer is reported to synchronously solve the above issues. The ZnSe layer can efficiently provide anticorrosion while also suppressing hydrogen evolution. Systematic analyses of the mechanism suggest that the low Zn affinity of ZnSe and the unbalanced charge distribution at the interface can promote a uniform distribution of Zn 2+ and accelerate Zn 2+ migration, thus realizing dendrite‐free behavior. Therefore, the Zn@ZnSe symmetric cell exhibits notable rate performance and cycling stability (1500 h). Moreover, this symmetric cell can still stabilize with a low polarization (50 mV), even at 10 mA cm −2 with 5 mAh cm −2 . The full cell paired with MnO 2 achieves a long lifespan (1800 cycles) with a Coulombic efficiency near 100%. Therefore, this strategy for eliminating dendrites and side reactions at a high rate with a large capacity provides a promising solution for the development of AZMBs.
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