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!

Ultrastable Zinc Anodes Enabled by Anti-Dehydration Ionic Liquid Polymer Electrolyte for Aqueous Zn Batteries

电解质 材料科学 阳极 水溶液 电偶阳极 化学工程 聚丙烯酰胺 离子液体 聚合物 离子电导率 无机化学 高分子化学 电极 化学 有机化学 复合材料 催化作用 物理化学 冶金 阴极保护 工程类
作者
Jia‐Qi Huang,Xiaowei Chi,Yuexiu Du,Qiliang Qiu,Yu Liu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (3): 4008-4016 被引量:78
标识
DOI:10.1021/acsami.0c20241
摘要

The side reaction and dendrite of a zinc anode in an aqueous electrolyte represent a huge obstacle for the development of rechargeable aqueous Zn batteries. An electrolyte with confined water is recognized to fundamentally stabilize the zinc anode. This work proposes acetamide/zinc perchlorate hexahydrate (AA/ZPH) ionic liquid (IL)-polyacrylamide (PAM) polymer electrolytes, here defined as IL-PAM. The novel Zn2+-conducting IL is able to accommodate trace water and can achieve both high conductivity (15.02 mS cm–1) and alleviation of side reactions (>90% reduction). Cross-linked PAM acts as the three-dimensional framework to suppress dendrites and obtain flexibility. As a result, the Zn anode with IL-PAM can cycle stably over 2000 h with a record highest cumulative capacity of 3000 mAh cm–2 and well-preserved morphology. Based on IL-PAM, the flexible LFP|Zn hybrid batteries can be successfully assembled and operate normally in series and parallel conditions. Moreover, the low volatility of IL and binding forces exerted by the PAM network endues IL-PAM with an anti-dehydration property. In a 50 °C unsealed environment, the weight loss of IL-PAM is about two-fifths of PAM hydrogel and an aqueous electrolyte, and the corresponding hybrid battery with IL-PAM can also prolong a 4 times longer lifespan.
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
努力的淼淼完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
LG完成签到,获得积分10
3秒前
TR完成签到 ,获得积分10
7秒前
16秒前
无极微光应助白华苍松采纳,获得20
19秒前
23秒前
27秒前
可爱初瑶发布了新的文献求助10
27秒前
42秒前
54秒前
54秒前
小张完成签到 ,获得积分10
59秒前
充电宝应助缓慢思枫采纳,获得20
1分钟前
stagger发布了新的文献求助80
1分钟前
Hello应助科研民工采纳,获得10
1分钟前
可爱的函函应助lllll采纳,获得100
1分钟前
曾诗婷完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Mushiyu完成签到 ,获得积分10
1分钟前
SciGPT应助火星上的狗采纳,获得10
1分钟前
无极微光应助白华苍松采纳,获得20
1分钟前
kokocrl完成签到,获得积分10
1分钟前
传奇3应助哎小伙子采纳,获得10
1分钟前
缓慢思枫发布了新的文献求助10
1分钟前
嘻嘻哈哈完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
1分钟前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
xmy完成签到,获得积分10
1分钟前
小丑鱼儿完成签到 ,获得积分0
1分钟前
隐形曼青应助可爱初瑶采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
NexusExplorer应助fghyjnu采纳,获得10
2分钟前
夏侯德东发布了新的文献求助10
2分钟前
inclubs发布了新的文献求助20
2分钟前
夏侯德东完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
孙嘉兴发布了新的文献求助10
2分钟前
如果完成签到 ,获得积分10
2分钟前
无极微光应助白华苍松采纳,获得20
2分钟前
高分求助中
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6e 10000
(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
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
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 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6549225
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8336273
关于积分的说明 17862968
捐赠科研通 5661617
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2938546
邀请新用户注册赠送积分活动 1914629
关于科研通互助平台的介绍 1780292