已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Extraordinarily Stable Aqueous Electrochromic Battery Based on Li4Ti5O12 and Hybrid Al3+/Zn2+ Electrolyte

电致变色 电解质 水溶液 电化学 材料科学 电池(电) 电致变色装置 钛酸锂 锂(药物) 电极 储能 化学工程 纳米技术 锂离子电池 化学 有机化学 功率(物理) 物理化学 内分泌学 工程类 物理 医学 量子力学
作者
Zhisheng Wu,Zhendong Lian,Shanshan Yan,Jielei Li,Jincheng Xu,Shi Chen,Zikang Tang,Shuang-Peng Wang,Kar Wei Ng,Zhisheng Wu,Zhendong Lian,Shanshan Yan,Jielei Li,Jincheng Xu,Shi Chen,Zikang Tang,Shuang-Peng Wang,Kar Wei Ng
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:16 (8): 13199-13210 被引量:48
标识
DOI:10.1021/acsnano.2c06479
摘要

Aqueous electrochromic battery (ECB) is a multifunctional technology that shows great potential in various applications including energy-saving buildings and wearable batteries with visible energy levels. However, owing to the mismatch between traditional electrochromic materials and the electrolyte, aqueous ECBs generally exhibit poor cycling stability which bottlenecks their practical commercialization. Herein, we present an ultrastable electrochromic system composed of lithium titanate (Li4Ti5O12, LTO) electrode and Al3+/Zn2+ hybrid electrolyte. The fully compatible system exhibits excellent redox reaction reversibility, thus leading to extremely high cycling stabilities in optical contrast (12 500 cycles with unnoticeable degradation) and energy storage (4000 cycles with 82.6% retention of capacity), superior electrochromic performances including high optical contrast (∼74.73%) and fast responses (4.35 s/7.65 s for bleaching/coloring), as well as excellent discharge areal capacity of 151.94 mAh m-2. The extraordinary cycling stability can be attributed to the robust [TiO6] octahedral frameworks which remain chemically active even upon the gradual substitution of Li+ with Al3+ in LTO over multiple operation cycles. The high-performance electrochromic system demonstrated here not only makes the commercialization of low-cost, high-safety aqueous-based electrochromic devices possible but also provides potential design guidance for LTO-related materials used in aqueous-based energy storage devices.
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
瞬间完成签到 ,获得积分10
刚刚
星辰大海应助七宝大当家采纳,获得10
刚刚
大模型应助Ruby采纳,获得10
3秒前
3秒前
5秒前
绿色猫猫头完成签到 ,获得积分10
7秒前
Jasper应助fang采纳,获得10
8秒前
小蓝发布了新的文献求助10
9秒前
星辰大海应助Uranus采纳,获得10
9秒前
summer不吃蛋黄完成签到 ,获得积分10
12秒前
共享精神应助Nature采纳,获得10
12秒前
个性的迎蓉完成签到,获得积分10
13秒前
彤光赫显完成签到,获得积分10
18秒前
黎L完成签到,获得积分10
19秒前
重要青柏完成签到,获得积分20
20秒前
喂我完成签到 ,获得积分10
20秒前
研友_VZG7GZ应助江大橘采纳,获得10
23秒前
Uranus完成签到,获得积分10
23秒前
李昆朋完成签到,获得积分10
24秒前
盛事不朽完成签到 ,获得积分10
24秒前
25秒前
25秒前
ztayx完成签到 ,获得积分10
26秒前
自然函发布了新的文献求助10
29秒前
yicui发布了新的文献求助10
30秒前
30秒前
30秒前
甜美坤完成签到 ,获得积分10
31秒前
华仔应助Nemo采纳,获得10
33秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
Tanya47应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
35秒前
李健应助hahaha123采纳,获得10
35秒前
温暖伟祺完成签到,获得积分10
35秒前
科研通AI6应助yicui采纳,获得30
36秒前
37秒前
晴子发布了新的文献求助10
37秒前
整齐的蜻蜓完成签到 ,获得积分10
38秒前
40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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Natural Product Extraction: Principles and Applications 500
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 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 5663955
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4855366
关于积分的说明 15106647
捐赠科研通 4822329
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2581405
邀请新用户注册赠送积分活动 1535540
关于科研通互助平台的介绍 1493816