799 mAh/g!苏州大学&浙江大学,联手发表AFM!

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水系锌-硫(Zn─S)电池因其环境友好、低成本和高理论容量的优势,是一种有前途的电网规模储能技术,然而Zn─S电池的实际应用受到充电过程中硫化锌(ZnS)氧化动力学缓慢的阻碍。
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在此,苏州大学张亮、胥燕,浙江大学刘铁峰等人提出了一种亲核调控策略即通过调整Zn─S键的强度来调节ZnS的氧化动力学。具体而言,作者通过筛选不同的亲核基团,发现环丁砜(TMS)不仅能通过砜基与ZnS中的Zn原子强烈相互作用以降低氧化能垒,还能有效抑制副反应,通过屏蔽ZnS免受活性水分子的影响,从而促进ZnS到硫的完全转化。
基于此,以TMS作为多功能电解液添加剂组装的水系Zn─S电池在2.0 A g−1的电流密度下展现出799 mAh g−1的优越比容量,在4.0 A g−1的电流密度下为649 mAh g−1,并在长循环后具有优异的容量保持率。
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图1. 有无TMS的电池性能
总之,该工作详细论证了亲核调控在促进ZnS氧化动力学以构建高性能Zn─S电池方面的有效性。结果表明,在不同的亲核基团中,TMS的砜基能够与ZnS产生强烈相互作用,引发电荷重新分布,进而加快ZnS的氧化动力学过程,并促进ZnS向硫的完全转化。此外,TMS能够通过使ZnS与活性水分子隔绝来抑制副反应,这可以有效提高活性物质的利用率,并确保可逆的固-固转化。
基于此,采用TMS组装的Zn─S电池展现出了更优异的倍率性能和显著增强的容量保持率。因此,该研究提供了一种有效的亲核调控策略,可同时增强ZnS氧化反应动力学并抑制与水相关的副反应,为构建可逆且可快速充电的水系金属硫电池提供了新思路。
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图2. 机制探究
Improving ZnS Oxidation Kinetics Through Nucleophilic Regulation for High‐Performance Zinc–Sulfur Batteries, Advanced Functional Materials 2024 DOI: 10.1002/adfm.202420258

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