化学所文锐Nature子刊:碱性锌空气电池纳米级界面过程的原位可视化

化学所文锐Nature子刊:碱性锌空气电池纳米级界面过程的原位可视化
锌空气电池具有高能量密度和高安全性,但在碱性电解液中存在氧反应可逆性低和锌电极枝晶生长等问题。近年来,非碱性电解质被认为可以改善ZABs的界面过程。然而,电解质在正极和负极上调控的动态演变和反应机制仍然是未知的。
化学所文锐Nature子刊:碱性锌空气电池纳米级界面过程的原位可视化
在此,中国科学院化学研究所文锐团队通过原位AFM和OM技术,首次直观地揭示了非碱性ZABs中界面过程的动态演变。研究发现,在放电过程中,非碱性电解液中会沉积薄的ZnO2纳米片,并在其周围形成低模量产物。在充电过程中,这些纳米片可以完全分解,显示出O2/ZnO2良好的可逆性。
此外,作者还发现,这些低模量产物由C=C和ZnCO3组成且在随后的循环中对促进氧还原反应(ORR)起着关键作用。同时,原位OM显示,在非碱性电解液中,锌可以均匀溶解和沉积,形成均匀的固体电解质界面(SEI)。
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图1. 铂电极在第一个循环中的ORR/OER过程
总之,该工作通过原位技术深入揭示了非碱性ZABs中界面过程的动态演变和反应机制,为设计和优化高性能ZABs提供了重要的理论和实验依据。研究结果表明,非碱性电解液可以显著改善ZABs的界面稳定性和可逆性,为未来ZABs的实际应用和商业化提供了新的方向。此外,未来的研究可以进一步探索非碱性电解液的优化,以及新型电极材料的开发,以实现更高效、更稳定的ZABs。
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图2. 锌电极在循环中的剥离/沉积过程
In situ visualization of interfacial processes at nanoscale in non-alkaline Zn-air batteries, Nature Communications 2024 DOI: 10.1038/s41467-024-55239-1
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