Completely Activated and Phase‐Transformed KFeMnHCF for Zn/K Hybrid Batteries with 14 500 Cycles by an OH‐Rich Hydrogel Electrolyte

电解质 普鲁士蓝 阴极 插层(化学) 材料科学 电化学 氧化还原 溶解 金属 化学工程 无机化学 相(物质) 水溶液中的金属离子 电极 化学 冶金 物理化学 有机化学 工程类
作者
Chuan Li,Qing Li,Zhuoxi Wu,Yiqiao Wang,Rong Zhang,Huilin Cui,Yue Hou,Jiahua Liu,Zhaodong Huang,Chunyi Zhi
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (17): e2304878-e2304878 被引量:52
标识
DOI:10.1002/adma.202304878
摘要

Abstract Metal hexacyanoferrates are recognized as superior cathode materials for zinc and zinc hybrid batteries, particularly the Prussian blue analog (PBA). However, PBA development is hindered by several limitations, including small capacities (<70 mAh g −1 ) and short lifespans (<1000 cycles). These limitations generally arise due to incomplete activation of redox sites and structure collapse during intercalation/deintercalation of metal ions in PBAs. According to this study, the adoption of a hydroxyl‐rich (OH‐rich) hydrogel electrolyte with extended electrochemical stability windows (ESWs) can effectively activate the redox site of low‐spin Fe of the K x Fe y Mn 1− y [Fe(CN) 6 ] w ·zH 2 O (KFeMnHCF) cathode while tuning its structure. Additionally, the strong adhesion of the hydrogel electrolyte inhibits KFeMnHCF particles from falling off the cathode and dissolving. The easy desolvation of metal ions in the developed OH‐rich hydrogel electrolytes can lead to a fast and reversible intercalation/deintercalation of metal ions in the PBA cathode. As a result, the Zn||KFeMnHCF hybrid batteries achieve the unprecedented characteristics of 14 500 cycles, a 1.7 V discharge plateau, and a 100 mAh g −1 discharge capacity. The results of this study provide a new understanding of the development of zinc hybrid batteries with PBA cathode materials and present a promising new electrolyte material for this application.
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
1秒前
2秒前
2秒前
和月折樱完成签到,获得积分10
3秒前
wangruize发布了新的文献求助10
3秒前
阿辉发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
3秒前
优秀丹琴完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
vv完成签到,获得积分20
5秒前
6秒前
零零完成签到,获得积分10
6秒前
垂青发布了新的文献求助30
7秒前
下次见完成签到,获得积分10
7秒前
胡女士完成签到,获得积分10
7秒前
势不可挡完成签到,获得积分10
7秒前
天天学习关注了科研通微信公众号
8秒前
ltc0728发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
wujx589完成签到,获得积分10
9秒前
秋浱发布了新的文献求助10
9秒前
自信河马完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
11秒前
黎泱完成签到,获得积分10
12秒前
玉米玉米完成签到,获得积分10
12秒前
夏天完成签到,获得积分20
13秒前
Rainy完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
14秒前
Hello应助坚强的赛凤采纳,获得10
14秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
huang发布了新的文献求助10
15秒前
vivid完成签到,获得积分10
15秒前
深情安青应助emmaguo713采纳,获得10
15秒前
夏天发布了新的文献求助10
16秒前
16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 2000
Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Volumes 1 - 8, 8 Volume Set, 8th Edition 1800
Cronologia da história de Macau 1600
文献PREDICTION EQUATIONS FOR SHIPS' TURNING CIRCLES或期刊Transactions of the North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders第95卷 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 细胞生物学 基因 电极 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6146239
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7973085
关于积分的说明 16562057
捐赠科研通 5257462
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2807151
邀请新用户注册赠送积分活动 1787661
关于科研通互助平台的介绍 1656549