水系鋅離子電池(AZIBs)在安全、低成本以及可持續儲能方面具有很大的潛力,尤其是在可穿戴電子設備和柔性儲能設備中。然而,它們的實際應用受到鋅離子傳輸慢、副反應多以及鋅枝晶生長等問題的限制,這些問題影響了AZIBs的電化學性能和壽命。尤其是對于軟包電池來說,這些挑戰更加復雜,因為軟包電池還需要具備力學柔性和耐用性。因此,探索新型凝膠電解質實現高容量、長壽命和高力學性能的AZIBs具有重要意義。
圖1. HTHE的仿生設計
圖2. Zn2+在電解質本體中選擇性傳輸,減少了去溶劑化階段的副反應,并抑制了沉積階段的枝晶生長。
圖3. 對稱電池和不對稱電池的電化學性能
圖4. 全電池的電化學性能
圖5. 軟包電池的電化學性能
具有HTHE的軟包電池表現出優異的耐用性,在5 A g-1電流密度下經過約10000次超長循環后,其比容量仍保持在100 mAh g-1以上,容量保持率達80%,循環壽命比此前報道的鋅離子軟包電池提升近一個數量級。此外,該軟包電池展現出卓越的力學穩定性,即使把軟包電池下方的核桃敲碎了,軟包電池仍能保持正常工作,展現了卓越的力學穩定性和安全性。這一特性為其在惡劣環境中的可穿戴應用提供了重要潛力。
本研究基于多階段協同設計原則,成功開發了多級逐層旋轉結構凝膠電解質(HTHE)。HTHE通過多級逐層旋轉結構、強氫鍵網絡和鋅親和基團的協同作用,實現了Zn2+選擇性傳輸、抑制了析氫等副反應的發生,并促進均勻的鋅沉積,為高性能AZIBs的構建提供了創新解決方案。組裝的對稱電池在寬電流密度范圍內表現出優異的循環穩定性。組裝的Zn//PANI全電池也展現出高容量和優異的循環穩定性。特別是,具有HTHE的Zn//PANI軟包電池具有令人印象深刻的近10000次超長循環和卓越的力學穩定性。本研究推動了柔性耐用的儲能裝置在可穿戴和大規模系統中的實際應用。
論文鏈接:https://doi.org/10.1039/D5EE00001G
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