Atomically Dispersed Cu in Zeolitic Imidazolate Framework Nanoflake Array for Dendrite‐Free Zn Metal Anode

材料科学 阳极 枝晶(数学) 沸石咪唑盐骨架 化学工程 金属 电极 沉积(地质) 剥离(纤维) 电镀(地质) 纳米技术 金属有机骨架 冶金 复合材料 化学 物理化学 地球物理学 几何学 地质学 古生物学 吸附 工程类 生物 数学 沉积物
作者
Tao Yuan,Shou Wei Zuo,Shu Xiao,Peng Sun,Nianwu Li,Jun Song Chen,Huabin Zhang,Le Yu
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:18 (30): e2203231-e2203231 被引量:54
标识
DOI:10.1002/smll.202203231
摘要

Abstract Aqueous Zn metal batteries (AZMBs) have been considered as a promising alternative to the existing Li‐ion batteries. Nevertheless, the large‐scale application of the AZMBs is restricted by the dendrite formation and side reactions within the Zn metal anodes (ZMAs) during cycling. Herein, an atomically dispersed Cu in leaf‐like Zn‐coordinated zeolitic imidazolate framework (ZIF‐L) nanoflakes on Ti mesh (CuZIF‐L@TM) as ZMA host is developed. The 3D conductive network formed by the interconnected ZIF‐L nanoflakes can reduce the local current density and homogenize the electric field distribution. Moreover, experimental data and theoretical calculations reveal the Cu single atoms within the ZIF‐L can serve as the zincophilic sites to facilitate the Zn deposition. As expected, the CuZIF‐L@TM host enables a homogeneous Zn deposition on the surface without dendrites. The resultant CuZIF‐L@TM/Zn electrode shows stable Zn plating/stripping over 1100 h at 1 mA cm −2 with a low voltage hysteresis of about 50 mV. As a proof of concept, a full cell based on the designed CuZIF‐L@TM/Zn anode shows a stable cycling performance over 1000 cycles.
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
香椿芽发布了新的文献求助10
刚刚
多麻少辣完成签到,获得积分10
刚刚
Lize完成签到,获得积分10
刚刚
during完成签到,获得积分10
刚刚
科研牛马发布了新的文献求助10
1秒前
SJW--666完成签到,获得积分0
1秒前
典雅大白菜真实的钥匙完成签到,获得积分10
1秒前
你好发布了新的文献求助100
1秒前
ABC完成签到,获得积分10
1秒前
赘婿应助CHEEMS采纳,获得10
2秒前
青年才俊发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
土豆你个西红柿完成签到,获得积分10
3秒前
光之美少女完成签到 ,获得积分10
3秒前
saber91完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
73Jennie123完成签到,获得积分10
3秒前
炫潮浪子完成签到,获得积分10
4秒前
科研小白完成签到,获得积分10
5秒前
执着的松鼠完成签到,获得积分20
5秒前
zhenya发布了新的文献求助10
6秒前
聪明胡图图完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
平常安雁完成签到 ,获得积分10
6秒前
共享精神应助天流采纳,获得10
7秒前
向日葵完成签到,获得积分10
7秒前
王一博完成签到,获得积分10
7秒前
vic完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
小仙女完成签到,获得积分10
7秒前
111完成签到,获得积分10
8秒前
夏未央完成签到 ,获得积分20
8秒前
8秒前
1953完成签到,获得积分10
8秒前
guoyunlong完成签到,获得积分10
8秒前
冰红茶发布了新的文献求助10
8秒前
标致乐双完成签到 ,获得积分10
8秒前
小张完成签到 ,获得积分10
8秒前
想想完成签到,获得积分10
8秒前
红颜如梦完成签到 ,获得积分10
9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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 3000
Les Mantodea de guyane 2500
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
Brittle Fracture in Welded Ships 500
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 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 5943568
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7088252
关于积分的说明 15891196
捐赠科研通 5074773
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2729547
邀请新用户注册赠送积分活动 1689062
关于科研通互助平台的介绍 1614043