水系鋅離子電池由于其環(huán)保、安全、低成本的優(yōu)點(diǎn),是有前途的下一代儲(chǔ)能設(shè)備。盡管優(yōu)勢(shì)突出,但水系鋅離子電池的實(shí)際應(yīng)用仍然受限于鋅負(fù)極的不穩(wěn)定性。在循環(huán)過程中,鋅負(fù)極和水溶液電解質(zhì)之間會(huì)由于鋅的沉積和溶解不均勻形成不可避免的枝晶。同時(shí),電極不規(guī)則的表面和高電流密度等因素也會(huì)進(jìn)一步加劇枝晶生長。因此,鋅枝晶會(huì)從負(fù)極表面延伸至隔膜,從而可能刺穿隔膜導(dǎo)致短路和電池故障。此外,鋅負(fù)極與水溶液電解質(zhì)之間發(fā)生的副反應(yīng)還會(huì)腐蝕負(fù)極表面、消耗活性鋅金屬。
近日,福州大學(xué)呂曉林副教授在《Advanced Materials》上發(fā)表文章《A Robust and Tough Composite Hydrogel Electrolyte with Anion-Locked Supramolecular Network for Zinc Ion Batteries》,報(bào)道了一種具有3D超分子網(wǎng)絡(luò)的復(fù)合水凝膠電解質(zhì)(CHE),能夠通過芳綸納米纖維(ANF)、聚乙烯醇(PVA)和陰離子之間豐富的氫鍵相互作用來鎖定陰離子和活性水分子,從而促進(jìn)界面調(diào)節(jié)、抑制副反應(yīng)。該網(wǎng)絡(luò)協(xié)同增強(qiáng)了機(jī)械性能、離子電導(dǎo)率和Zn2+遷移數(shù)(圖1)。同時(shí),其高模量和抗穿刺能力還可以有效抑制枝晶的形成。該工作為設(shè)計(jì)用于鋅離子電池的高性能水凝膠電解質(zhì)提供了新的思路。

圖1. 水凝膠電解質(zhì)的制備過程和性能對(duì)比
如圖2和3所示,相比于PVA水凝膠電解質(zhì)(PHE)和液態(tài)電解質(zhì)(LE),CHE具有更高的力學(xué)性能和更優(yōu)異的離子傳輸特性,可以有效拓寬鋅離子電池的電化學(xué)窗口、抑制枝晶生長、減少副產(chǎn)物的形成。

圖2. 水凝膠電解質(zhì)的力學(xué)性能和電學(xué)性質(zhì)

圖3. 水凝膠電解質(zhì)增強(qiáng)負(fù)極的電化學(xué)性能
以上結(jié)果表明,CHE優(yōu)異的力學(xué)和電學(xué)性質(zhì)可以協(xié)同增強(qiáng)Zn負(fù)極的穩(wěn)定性。如圖4所示,Zn||CHE||Zn對(duì)稱電池在1 mA cm?2/1 mAh cm?2和5 mA cm?2/5 mAh cm?2下的循環(huán)壽命分別可以超過2800 h和1500 h。CHE在600圈時(shí)的平均庫倫效率達(dá)到99.1%。在1 A g?1下,組裝的Zn||PANI全電池在經(jīng)過9100次循環(huán)后,其容量保持率仍高達(dá)78%。

圖4. 水凝膠電解質(zhì)增強(qiáng)鋅負(fù)極的穩(wěn)定性

圖5. Zn||PANI全電池循環(huán)性能
福州大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院2022級(jí)碩士生杜澤杭為論文第一作者,2022級(jí)碩士生沈勝濤為共同第一作者,福州大學(xué)呂曉林副教授和吳明懋副教授為論文的通訊作者。論文得到了鄒志剛院士的指導(dǎo)和幫助。該研究得到國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、福建省光電信息科技創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、福建省自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等基金項(xiàng)目的資助。
論文鏈接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202502328
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