Cu7Te4 as an Anode Material and Zn Dendrite Inhibitor for Aqueous Zn‐Ion Battery

阳极 材料科学 枝晶(数学) 水溶液 电池(电) 插层(化学) 电偶阳极 电镀(地质) 化学工程 剥离(纤维) 离子 无机化学 冶金 电极 复合材料 物理化学 阴极保护 有机化学 功率(物理) 几何学 工程类 化学 地质学 物理 量子力学 数学 地球物理学
作者
Wei Li,Yongsong Ma,Hao Shi,Kai Jiang,Dihua Wang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:32 (38) 被引量:62
标识
DOI:10.1002/adfm.202205602
摘要

Abstract Zn metal is a promising anode material for high‐energy‐density aqueous batteries, but it is plagued by dendrite, low stripping/plating efficiency, and inevitable depletion of active Zn. Herein, a low‐intercalation‐potential material, Cu 7 Te 4 , is reported as both an anode material and Zn dendrite inhibitor for aqueous Zn batteries. A low plateau of 0.2 V (vs Zn 2+ /Zn), high capacity of 216 mA h g –1 , and superior cyclability over 4200 cycles can be realized by Cu 7 Te 4 anode. Moreover, when Zn is modified with Cu 7 Te 4 layer, a hybrid anode based on “intercalation–deposition” mechanism can be ingeniously developed, in which Zn 2+ ions are sequentially inserted into Cu 7 Te 4 and uniformly deposed on Zn at successive low potential. A battery built on such a mechanism sustains more than 1000 h and 1000 times in comparison to less than 100 h and 350 times of a bare Zn. Furthermore, an aqueous “rocking–chair” Cu 7 Te 4 //ZnI 2 Zn‐ion full battery is further demonstrated, which can realize energy densities of 65.3 Wh kg –1 and 86% capacity retentions after 10 000 cycles. This research contributes to a stable anode material for aqueous Zn batteries and provides an effective strategy to address the Zn dendrite.
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
圈圈发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
刚刚
Pzj完成签到,获得积分10
刚刚
NexusExplorer应助PHDpeng采纳,获得10
1秒前
3秒前
朴实觅波完成签到,获得积分10
5秒前
侯长秀完成签到 ,获得积分10
5秒前
无期完成签到,获得积分10
5秒前
7秒前
lilili应助一昂采纳,获得10
7秒前
7秒前
元宵完成签到 ,获得积分10
7秒前
糟糕的学姐完成签到 ,获得积分10
9秒前
田様应助星空采纳,获得10
10秒前
平方发布了新的文献求助10
10秒前
隐形曼青应助壮观溪流采纳,获得10
11秒前
汉堡包应助蛙蛙采纳,获得10
11秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
12秒前
lokiyyy发布了新的文献求助10
12秒前
a超完成签到 ,获得积分10
13秒前
13秒前
龙jianyan发布了新的文献求助10
14秒前
16秒前
16秒前
16秒前
wssf756完成签到,获得积分10
17秒前
舒适笑容完成签到,获得积分10
17秒前
科研韭菜发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
酷波er应助哈哈采纳,获得10
18秒前
核动力驴应助大可不必采纳,获得10
19秒前
20秒前
姚美阁完成签到 ,获得积分10
20秒前
21秒前
Cxxxx发布了新的文献求助10
21秒前
时光中的微粒完成签到 ,获得积分10
21秒前
21秒前
AX完成签到,获得积分10
21秒前
领导范儿应助蝶步韶华采纳,获得10
22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
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
化妆品原料学 1000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 1000
The Political Psychology of Citizens in Rising China 600
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
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 5633845
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4729625
关于积分的说明 14986791
捐赠科研通 4791677
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2558987
邀请新用户注册赠送积分活动 1519408
关于科研通互助平台的介绍 1479690