Three‐Dimensional Through‐Localized Amorphization Engineering of Crystalline/Amorphous Heterophase Ammonium Vanadate Nanobelts for Advanced Aqueous Zinc‐Ion Batteries

材料科学 钒酸盐 水溶液 无定形固体 离子 化学工程 纳米技术 无机化学 结晶学 冶金 物理化学 有机化学 工程类 化学
作者
Ziyi Wang,Kangning Wang,Kunkun Nie,Binjie Li,Xiaorong Hao,Qirui Huang,Jingtian Wang,Wenlin Zhang,Z.Y. Liu,Wei Huang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:36 (8) 被引量:13
标识
DOI:10.1002/adfm.202515102
摘要

Abstract A 3D through‐localized amorphization strategy is proposed to concurrently address the sluggish Zn 2+ diffusion kinetics and structural instability for aqueous zinc‐ion batteries (AZIBs) cathodes by constructing crystalline/amorphous heterophase ammonium vanadate ( c/a ‐NVO) nanobelts. The crystalline networks enhance electron transport efficiency and stabilize the amorphous active domains via their rigid structure, thereby reducing the dissolution of unsaturated vanadium by over 51.67%. The amorphous phase introduces 45.4% oxygen defects and isotropic Zn 2+ diffusion channels, effectively shortening diffusion paths and reducing structural strain during Zn 2+ insertion/de‐insertion. Furthermore, theoretical calculation indicates that the heterointerface‐induced built‐in electric field redistributes charge density, thus accelerating charge transfer kinetics and lowering Zn 2+ diffusion barriers. As a proof‐of‐concept application, the c/a ‐NVO cathode delivers a specific capacity of 304 mAh g −1 at 0.5 A g −1 and retains 166.39 mAh g −1 after 10,000 cycles at 15 A g −1 , achieving 89.22% capacity retention even after 16,000 cycles. Notably, this c/a heterophase design preserves 77.13% of its initial specific capacity in a functional pouch cell after 1,000 cycles. The findings provide a c/a heterophase engineering strategy for designing advanced cathode materials for next‐generation AZIBs.
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
realwmt关注了科研通微信公众号
刚刚
某亮完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
能干的若魔完成签到,获得积分10
刚刚
桂枝白芍完成签到,获得积分10
刚刚
小吴发布了新的文献求助10
刚刚
贝拉发布了新的文献求助10
刚刚
哄哄完成签到,获得积分10
1秒前
大梦几千秋完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
zero完成签到,获得积分10
1秒前
chyang完成签到,获得积分10
1秒前
orixero应助智商洼地采纳,获得10
1秒前
多多完成签到,获得积分20
2秒前
梦改完成签到,获得积分10
2秒前
深深设完成签到,获得积分20
2秒前
2秒前
2秒前
2秒前
Jun完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
3秒前
yixi发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
冷静的荧荧完成签到,获得积分20
4秒前
skearthy应助戌博采纳,获得50
4秒前
4秒前
yy030421发布了新的文献求助10
4秒前
科研通AI6.2应助zhang采纳,获得30
4秒前
4秒前
4秒前
4秒前
粥粥完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
欧斯奥特曼完成签到 ,获得积分10
5秒前
wang发布了新的文献求助50
5秒前
属虎的华安完成签到,获得积分10
5秒前
轻松幼南完成签到 ,获得积分10
6秒前
蛋又白完成签到,获得积分10
6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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7739625
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9288451
关于积分的说明 20190030
捐赠科研通 7317720
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3306178
关于科研通互助平台的介绍 2458615
邀请新用户注册赠送积分活动 2316192