Functional Aerogel Driven Synchronous Modulation of Zn2+ Interfacial Migration Behavior and Electrolyte Microenvironment Enables Highly Reversible Zn Anodes

材料科学 电解质 阳极 气凝胶 调制(音乐) 化学工程 光电子学 纳米技术 电极 物理化学 冶金 美学 工程类 哲学 化学
作者
Zhenhai Shi,Junhong Guo,Zhuanyi Liu,Zijian Xu,Jiayi Yu,Jianguo Ren,Suli Chen,Tianxi Liu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (45) 被引量:16
标识
DOI:10.1002/adfm.202406568
摘要

Abstract Uncontrolled dendrite growth and electrolyte‐induced intricate parasitic reactions are two great challenges that hinder the commercial applications of aqueous zinc‐ion batteries. Herein, a synchronous modulation strategy for Zn 2+ interfacial migration behavior and electrolyte microenvironment is proposed by constructing a functional lanthanum hydroxide aerogel (LAG) interface layer on Zn anode surface. The in situ derivation of ion‐conducting zinc hydroxide sulfate (ZHS) from LAG layer results in the spontaneous generation of a hierarchic interface layer during the plating process, where the high Zn 2+ selectivity of the upper dense ZHS layer can limit SO 4 2− migration and allow for fast Zn 2+ interfacial migration kinetics, while the aerogel layer with well‐defined nanochannels near the anode side can homogenize Zn 2+ distribution, thus leading to the effective suppression of both dendrites and side reactions. Additionally, the pH microenvironment of the acidic electrolyte can be synchronously regulated by slightly soluble La(OH) 3 aerogel, further inhibiting electrolyte corrosion and HER. Consequently, the modified Zn anode delivers highly reversible Zn plating/stripping and low‐voltage hysteresis, and the high areal‐capacity Zn||MnO 2 full cells demonstrate considerable electrochemical performances under high Zn utilization conditions. This functional aerogel‐driven synchronous modulation strategy of Zn 2+ migration behavior and electrolyte microenvironment provides new insight for stabilizing Zn metal anodes.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
充电宝应助快乐冷荷采纳,获得200
刚刚
xl完成签到,获得积分10
刚刚
深夜酒馆完成签到,获得积分10
刚刚
落忆完成签到 ,获得积分10
刚刚
1秒前
Owen应助木棉采纳,获得10
1秒前
1101592875发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
2秒前
木可完成签到,获得积分10
2秒前
ss完成签到,获得积分10
2秒前
郭菲完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
Helen发布了新的文献求助10
3秒前
善学以致用应助牛油果采纳,获得10
3秒前
角落的蘑菇完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
4秒前
36456657应助糖豆豆采纳,获得10
4秒前
曾经可乐完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
Xgg完成签到 ,获得积分20
5秒前
研友_pnx7JL完成签到,获得积分10
6秒前
yu发布了新的文献求助10
6秒前
smottom应助lingyin采纳,获得10
6秒前
白蓝完成签到 ,获得积分20
6秒前
7秒前
ss发布了新的文献求助10
7秒前
英俊溪灵发布了新的文献求助10
7秒前
追梦人完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
rey发布了新的文献求助10
8秒前
Orange应助帅气的皮卡采纳,获得10
8秒前
orixero应助优雅翎采纳,获得10
8秒前
8秒前
慕青应助DRHSK采纳,获得10
8秒前
9秒前
shasha发布了新的文献求助10
9秒前
sheep发布了新的文献求助10
9秒前
Linw发布了新的文献求助10
10秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 880
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
3rd Edition Group Dynamics in Exercise and Sport Psychology New Perspectives Edited By Mark R. Beauchamp, Mark Eys Copyright 2025 600
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
nephSAP® Nephrology Self-Assessment Program - Hypertension The American Society of Nephrology 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5624579
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4710376
关于积分的说明 14950345
捐赠科研通 4778512
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2553318
邀请新用户注册赠送积分活动 1515240
关于科研通互助平台的介绍 1475577