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!

Reducing Zinc Redistribution and Extending Cycle Life Via Electrochemical Synthesis of Zinc/Zinc Oxide Anodes in Rechargeable Alkaline Batteries

锌酸盐 碱性电池 再分配(选举) 材料科学 电化学 电偶阳极 阳极 电解质 无机化学 化学工程 氢氧化锌 化学 电池(电) 电极 冶金 阴极保护 政治 工程类 物理化学 法学 政治学
作者
Snehal Kolhekar,Michael Nyce,Sanjoy Banerjee
出处
期刊:Journal of The Electrochemical Society [Institute of Physics]
卷期号:168 (4): 040514-040514 被引量:5
标识
DOI:10.1149/1945-7111/abf21c
摘要

Redistribution of zinc over the electrode surface, also known as shape change, is a major problem and a cause of failure in alkaline zinc anode batteries. To mitigate this phenomenon, we propose a scalable approach based on an in situ formed, highly porous electrochemically synthesized ZnO matrix with uniformly electrodeposited zinc particles. This results in ∼70% improvement in cycle life performance at a rate of 10 mA cm −2 compared to control Zn anodes, which have not gone through the formation process. A quantitative electrolyte analysis revealed under-saturated zincate ion concentration in the electrochemically synthesized ZnO/Zn cells indicating reduced zincate movement. Post mortem analysis of the anodes indicated higher retention of both Zn and ZnO on the electrochemically synthesized ZnO anodes signifying reduced redistribution of active material. Image analysis of the cycled anodes revealed a narrower Zn particle size distribution (62−79 μ m) in contrast to a wider particle size distribution of 51–96 μ m observed in the control anodes. The formation approach results in electrochemically synthesized ZnO/Zn anodes providing a stable ZnO matrix in which Zn particles retain their localized distribution on cycling better than control electrodes conventionally made by pasting zinc particles together with a binder.

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
JamesPei应助温暖的梦柏采纳,获得10
1秒前
Cherish发布了新的文献求助10
1秒前
华生发布了新的文献求助10
1秒前
陈大西米酱完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
deest发布了新的文献求助10
2秒前
李健的粉丝团团长应助wlei采纳,获得10
2秒前
帅气的忻发布了新的文献求助10
3秒前
5秒前
慕青应助加菲丰丰采纳,获得10
5秒前
Pp发布了新的文献求助10
6秒前
Wearnn发布了新的文献求助10
8秒前
舒心莫言完成签到,获得积分10
8秒前
Kate完成签到,获得积分10
9秒前
hyx0320发布了新的文献求助10
9秒前
11秒前
12秒前
hhh完成签到 ,获得积分10
13秒前
suye完成签到,获得积分10
15秒前
111关闭了111文献求助
15秒前
科研通AI2S应助Jackie采纳,获得10
16秒前
追寻的问玉完成签到 ,获得积分10
20秒前
岂有此李完成签到,获得积分10
22秒前
26秒前
万事都灵完成签到,获得积分10
28秒前
29秒前
所所应助橘生淮南采纳,获得10
30秒前
帅气的小刺猬完成签到,获得积分10
30秒前
爆米花应助xinghuaixuan采纳,获得30
30秒前
pikapom完成签到 ,获得积分10
31秒前
aa完成签到,获得积分10
32秒前
出其东门发布了新的文献求助10
32秒前
zhou完成签到,获得积分10
32秒前
万事都灵发布了新的文献求助10
33秒前
34秒前
moodys完成签到,获得积分10
34秒前
36秒前
Mansis完成签到,获得积分10
37秒前
41秒前
41秒前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
Organic Reactions Volume 118 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6456152
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8266597
关于积分的说明 17619198
捐赠科研通 5522674
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2905062
邀请新用户注册赠送积分活动 1881825
关于科研通互助平台的介绍 1725193