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?胡良兵教授,最新AFM!

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水系鋅離子電池(ZIBs)是電網(wǎng)規(guī)??稍偕茉创鎯?chǔ)最有前景的電池化學(xué)之一。然而,它們的應(yīng)用受到了一些問題的限制,如鋅枝晶的形成和在過量自由水分子和離子存在下可能發(fā)生的不良副反應(yīng)。
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圖1. 纖維素-CMC電解質(zhì)的作用示意
馬里蘭大學(xué)胡良兵等展示了一種納米纖維素-羧甲基纖維素(CMC)電解質(zhì),它具有高離子傳導(dǎo)性/機(jī)械強(qiáng)度和低自由水含量的特點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)高倍率和長循環(huán)壽命的水系ZIBs。在這種方法中,CMC聚合物鏈分布在相對(duì)成脊?fàn)畹睦w維素網(wǎng)絡(luò)中,形成一種致密的準(zhǔn)固態(tài)電解質(zhì),同時(shí)也作為電池的隔膜發(fā)揮作用。
CMC是一種廉價(jià)的、可在市場(chǎng)上買到的纖維素衍生物,與單獨(dú)的纖維素相比,它具有許多羧基,與水分子形成更強(qiáng)的結(jié)合作用,這有助于在膜中使用時(shí)限制自由水含量。增加的結(jié)合水含量有助于促進(jìn)鋅離子的傳導(dǎo)性,同時(shí)防止多余的自由水分子參與寄生的副反應(yīng)。
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圖2. 纖維素-5wt.%CMC膜減少Zn的枝晶生長
此外,簡單的NaOH處理將纖維素-CMC電解質(zhì)的抗拉強(qiáng)度提高到>70MPa。因此,纖維素-CMC電解質(zhì)顯示出高達(dá)26 mS cm-1的鋅離子傳導(dǎo)率,并且在高達(dá)80 mA cm-2的超高電流密度下,鋅負(fù)極以平行片狀物的形式穩(wěn)定地沉積/剝離。
另外,由自由水分子引起的副反應(yīng),如析氫和Zn4SO4(OH)6·xH2O鈍化層的形成,也大大減少。最后,作者展示了基于這種纖維素-CMC電解質(zhì)的Zn||MnO2全電池,其在8C下顯示出超過500次的優(yōu)良循環(huán)性。
此外,該電解質(zhì)只需要簡易的加工,并且由固有的可生物降解材料組成,沒有任何來自化石燃料的合成添加劑,這表明它有可能成為下一代儲(chǔ)能應(yīng)用的低成本、可持續(xù)和高性能電解質(zhì)。
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圖3. 全電池性能
Nanocellulose-Carboxymethylcellulose Electrolyte for Stable, High-Rate Zinc-Ion Batteries. Advanced Functional Materials 2023. DOI: 10.1002/adfm.202302098

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