?陳軍院士AM:運(yùn)用最緊密堆積晶體學(xué)構(gòu)建高可逆性無(wú)枝晶金屬負(fù)極 2023年9月29日 下午9:37 ? 未全平臺(tái)發(fā)布, 頂刊 ? 閱讀 15 每年從可持續(xù)間歇性能源(如風(fēng)能和太陽(yáng)能)中產(chǎn)生的電力不斷增加需要有成本效益和可靠的電化學(xué)能源儲(chǔ)存?;诙鄡r(jià)金屬負(fù)極(如鋅、鋁和鐵)的可充電池,利用大規(guī)模生產(chǎn)和可負(fù)擔(dān)的成本的優(yōu)勢(shì),已經(jīng)成為有前景的候選人。然而,由無(wú)序金屬結(jié)晶引起的普通基底上不可控的樹(shù)枝狀金屬沉積通常會(huì)導(dǎo)致電池過(guò)早失效,當(dāng)樹(shù)枝狀金屬在電極上架起橋梁時(shí)甚至?xí)鸢踩珕?wèn)題。 南開(kāi)大學(xué)陳軍院士等報(bào)告了在精心設(shè)計(jì)的單晶Cu(111)(被稱(chēng)為s-Cu)基底上,通過(guò)最緊密堆積晶體學(xué),構(gòu)建了一系列具有高可逆性的無(wú)枝晶平面金屬負(fù)極(Zn, Co, Al, Ni, Fe)。 圖1 金屬在Cu(111)上的外延電沉積 Cu的(111)面與具有面心立方(fcc)、六方緊密堆積(hcp)和體心立方(bcc)晶體結(jié)構(gòu)的金屬的最緊密堆積面具有低晶格失配和高靜電勢(shì)差,這促使金屬的沉積具有與基底鎖定的結(jié)晶學(xué)方向關(guān)系。因此,在電沉積過(guò)程中,金屬的最緊密堆積面與s-Cu基片水平排列。此外,多種晶體學(xué)特征顯示,金屬負(fù)極的外延電沉積是沿著其最接近的堆積方向?qū)崿F(xiàn)的,從而形成了無(wú)枝晶平面金屬負(fù)極。 圖2 Cu上的Zn的沉積行為 令人印象深刻的是,由此產(chǎn)生的金屬負(fù)極表現(xiàn)出100%的首選結(jié)晶學(xué)取向率。此外,作者提出并證明了以Zn為模型系統(tǒng)的外延電沉積動(dòng)力學(xué)的通用標(biāo)準(zhǔn)。在該標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)下,通過(guò)增加陽(yáng)離子的濃度,在前所未有的1 A cm-2的高電流密度下,可以實(shí)現(xiàn)無(wú)平面樹(shù)枝狀物的Zn負(fù)極,并顯示出高可逆性。 通過(guò)最緊密堆積晶體學(xué)實(shí)現(xiàn)的最佳晶體取向和沉積模式,該鋅負(fù)極能夠在要求極高的正負(fù)電極容量比(N:P為2.3:1)的情況下實(shí)現(xiàn)全電池的穩(wěn)定運(yùn)行(800次循環(huán),庫(kù)倫效率大于99.9%)。這項(xiàng)工作中調(diào)節(jié)金屬電沉積的通用方法有望促進(jìn)新興可持續(xù)能源儲(chǔ)存/轉(zhuǎn)換設(shè)備的發(fā)展。 圖3 外延鋅金屬負(fù)極的電化學(xué)性能 Metal Anodes with Ultrahigh Reversibility Enabled by the Closest Packing Crystallography for Sustainable Batteries. Advanced Materials 2022. DOI: 10.1002/adma.202209985 原創(chuàng)文章,作者:v-suan,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源華算科技,注明出處:http://www.xiubac.cn/index.php/2023/09/29/3d7f2f938b/ 電池 贊 (0) 0 生成海報(bào) 相關(guān)推薦 戴黎明院士,最新AM! 2024年7月30日 張一洲/董升陽(yáng)/龐歡AFM:3D打印MXene基鐵電聚合物改善鋅離子電池性能 2023年10月7日 華中科技大學(xué)楊旋教授團(tuán)隊(duì)Nature Communications:基于金超晶格薄膜揭示電化學(xué)一氧化碳還原過(guò)程中C?C偶聯(lián)機(jī)理 2024年1月30日 重大變革!Angew推出新欄目、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)! 2023年10月10日 JACS: 法拉第效率達(dá)75%!多位點(diǎn)催化劑上的水分子活化中心增強(qiáng)CO2甲烷化 2023年11月7日 Renew. Sust. Energ. Rev.:鋰離子電池?zé)崾Э氐木徑獠呗? 2023年10月29日