Tailoring Zn2+ Flux by an Ion Acceleration Layer Modified Separator for High‐Rate Long‐Lasting Zn Metal Anodes

分离器(采油) 阳极 材料科学 电极 金属 电流密度 阴极 离子 焊剂(冶金) 分析化学(期刊) 化学工程 化学 冶金 热力学 色谱法 物理 有机化学 物理化学 量子力学 工程类
作者
Yicheng Tan,Duo Chen,Tengyu Yao,Yiming Zhang,Cheng‐Lin Miao,Hang Yang,Yuanhang Wang,Li Li,V.O. Kotsiubynskyi,Wei Han,Laifa Shen
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:11 (44) 被引量:7
标识
DOI:10.1002/advs.202407410
摘要

Abstract A large concentration gradient originating from sluggish ion transport on the surface of Zn metal anodes will result in uneven Zn 2+ flux, giving rise to severe dendrite growth, especially at high current density. Herein, an ion acceleration layer is introduced by a facile separator engineering strategy to realize modulated Zn 2+ flux and dendrite‐free deposition. Zinc hexacyanoferrate as the modifying agent featuring strong zincophilicity and rapid diffusion tunnel can enable fast trap for Zn 2+ near the electrode surface and immediate transport onto deposition sites, respectively. The ion acceleration effect is substantiated by improved ion conductivity, decreased activated energy, and promoted Zn 2+ transference number, which can moderate concentration gradient to guide homogenous Zn 2+ flux distribution. As a result, the separator engineering guarantees Zn||Zn symmetrical cells with long‐term stability of 2700 h at 2 mA cm −2 , and 1770 h at a large current density of 10 mA cm −2 . Moreover, cycling stability and rate capability for full cells with different cathodes can be substantially promoted by the modified separator, validating its superior practical feasibility. This study supplies a new scalable approach to tailoring ion flux near the electrode surface to enable robust Zn metal anodes at a high current density.
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
刚刚
小许同学完成签到,获得积分10
2秒前
小星星完成签到 ,获得积分10
2秒前
多宝完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
华仔应助lllkkk采纳,获得10
3秒前
janie发布了新的文献求助10
3秒前
Young完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
曙光森林完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
彩色的过客完成签到,获得积分10
4秒前
JL完成签到,获得积分10
5秒前
可爱的远望关注了科研通微信公众号
5秒前
俏皮的芝麻完成签到,获得积分10
5秒前
梦醒今宵完成签到,获得积分10
6秒前
开心不评完成签到 ,获得积分10
7秒前
彼岸完成签到,获得积分10
7秒前
玉玉完成签到,获得积分10
8秒前
A_Caterpillar完成签到,获得积分10
8秒前
务实静槐完成签到,获得积分10
8秒前
亿眼万年完成签到,获得积分10
8秒前
八格牙路完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
ni发布了新的文献求助30
9秒前
king完成签到,获得积分10
9秒前
woxiangbiye完成签到,获得积分10
9秒前
Zll发布了新的文献求助10
9秒前
钰宁发布了新的文献求助10
9秒前
温暖芷文完成签到,获得积分10
10秒前
缺缺完成签到,获得积分10
10秒前
元宵宵完成签到,获得积分10
12秒前
青松果完成签到,获得积分10
13秒前
kkkklo完成签到,获得积分10
13秒前
wu_shang完成签到,获得积分10
13秒前
Ambition完成签到 ,获得积分10
14秒前
小岚花完成签到 ,获得积分10
14秒前
xtt完成签到,获得积分10
14秒前
woxiangbiye发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
高分求助中
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 600
Chinesen in Europa – Europäer in China: Journalisten, Spione, Studenten 500
Arthur Ewert: A Life for the Comintern 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi // Kurt Werner Radtke 500
Two Years in Peking 1965-1966: Book 1: Living and Teaching in Mao's China // Reginald Hunt 500
材料概论 周达飞 ppt 500
Introduction to Strong Mixing Conditions Volumes 1-3 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3808241
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3352939
关于积分的说明 10362041
捐赠科研通 3069095
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1685376
邀请新用户注册赠送积分活动 810433
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 766150