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2025 05.20
水系锌金属电池(AZMBs)作为一种高安全、低成本的电化学储能技术,因其高比容量(820 mAh g-1)和合适的氧化还原电位(-0.76 V vs. SHE)而受到广泛关注。然而,析氢反应(HER)、锌腐蚀以及锌枝晶生长严重影响了水系锌电池的性能,尤其在低温工作环境下应用仍面临极大挑战。从本质上讲,根本原因是Zn[(H2O)6]2+的高去溶剂化和扩散势垒导致Zn2+离子流不均匀。基于此,结合团队前期在电子离域催化去溶剂化调控加快离子传输动力学等研究基础(Adv. Mater. 2024,36,2402792;Adv. Energy Mater. 2024,14,2304010;InfoMat 2024,6,e12558;Adv. Mater. 2023,35,2302828;Adv. Funct. Mater. 2023,33,2305674;Angew 2023,135,e202311693;Adv. Sci. 2022,2202244;ACS Nano 2022,16,17729-17760;Nano Lett. 2022,22,8008;Nano Lett. 2021,21,3
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2025 05.20
为实现生态友好、规模化、高效储能系统的发展目标,镁硫(Mg-S)电池因其优异的体积能量密度(3221 Wh L-1)、高安全性以及资源丰富成本低廉等优势,已成为最具吸引力的电池体系之一。然而,其循环寿命受限于缓慢的界面Mg²⁺去溶剂化过程和迟滞的硫氧化还原反应。传统方法通常通过电解质工程调控溶剂化结构以加速去溶剂化动力学,但往往伴随电解质黏度增加、离子传输速率降低及腐蚀性增强等问题。中国科学院苏州纳米所蔺洪振团队与卡尔斯鲁厄理工学院王健博士率先提出了“电化学催化去溶剂化”策略研究,结合前期镁/锂/锌电池的相关研究基础(Energy Environ. Sci.,2024,17,3765-3775;Adv. Mater. 2023,35,2302828;Adv. Funct. Mater. 2023,2302624;ACS Nano 2023,17,2,1653;Adv. Funct. Mater. 2023,2212499;InfoMat. 2024,6,e12558;Adv. Mater. 2025,2501079;Nano Lett. 2025,25,3756-3765;Adv. M
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