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!

Enhanced Zinc Deposition and Dendrite Suppression in Aqueous Zinc‐Ion Batteries Via Citric Acid‐Aspartame Electrolyte Additives

阿斯巴甜 材料科学 柠檬酸 电解质 枝晶(数学) 水溶液 无机化学 沉积(地质) 化学工程 冶金 有机化学 化学 电极 生物化学 物理化学 古生物学 几何学 工程类 生物 数学 沉积物
作者
Tao Xue,Yongbiao Mu,Zhengchu Zhang,Jinpeng Guan,Jianhui Qiu,Chao Yang,Limin Zang,Lin Zeng
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:15 (26) 被引量:63
标识
DOI:10.1002/aenm.202500674
摘要

Abstract Despite the advantages of low cost, safety, and environmental friendliness, aqueous zinc‐ion batteries (AZIBs) encounter challenges such as zinc dendrite formation, severe side reactions, and electrolyte instability. Many effective additives exhibit limited solubility in water, thus reducing their practical application potential. In this study, a dissolution‐promoting strategy is proposed by introducing citric acid (CA) to enhance the dissolution of aspartame (APM), resulting in a zinc sulfate electrolyte. Simulations and experiments indicate that CA regulates both the solvation structure of Zn 2+ and the pH of the electrolyte, while APM preferentially integrates into the electric double layer to form a solid electrolyte interphase with CA, thereby suppressing hydrogen evolution and side reactions. Consequently, the zinc‐zinc symmetric cell exhibits an extended lifespan of over 4,500 h at 1.0 mA cm −2 /1.0 mAh cm −2 . As a result, the AZIBs with this electrolyte and commercial zinc foil and MnO 2 exhibit enhanced rate capability and improved capacity retention (75.6%) after 2,000 cycles. This study presents a novel strategy for stabilizing zinc anodes and offers a comprehensive framework for addressing fundamental challenges in AZIBs, advancing their practical application in next‐generation energy storage systems.
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
关耳完成签到,获得积分10
1秒前
文静雨南发布了新的文献求助10
8秒前
1526918042完成签到,获得积分10
10秒前
江礼关注了科研通微信公众号
19秒前
Mowgliw应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
Mowgliw应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
无极微光应助科研通管家采纳,获得20
20秒前
21秒前
27秒前
28秒前
29秒前
世界需要我完成签到,获得积分10
31秒前
31秒前
枫可可完成签到,获得积分10
32秒前
Umusakun发布了新的文献求助10
36秒前
38秒前
40秒前
44秒前
45秒前
PIU啪完成签到,获得积分10
47秒前
52秒前
53秒前
LLL发布了新的文献求助10
56秒前
57秒前
Umusakun完成签到,获得积分10
58秒前
bkagyin应助时间的过客采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
QY192769完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Lex完成签到,获得积分10
1分钟前
Lex发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
打打应助daomaihu采纳,获得100
1分钟前
1分钟前
阿瓜师傅完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
爱斯维尔无应助立冬采纳,获得10
1分钟前
chengmin发布了新的文献求助10
1分钟前
感动的芝麻完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Standards for Molecular Testing for Red Cell, Platelet, and Neutrophil Antigens, 7th edition 1000
HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS 106th edition 1000
ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum, Fourth Edition 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
脑电大模型与情感脑机接口研究--郑伟龙 500
GMP in Practice: Regulatory Expectations for the Pharmaceutical Industry 500
简明药物化学习题答案 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 6299073
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8116122
关于积分的说明 16990842
捐赠科研通 5360271
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2847594
邀请新用户注册赠送积分活动 1825080
关于科研通互助平台的介绍 1679354