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香港城市大學(xué)Chunyi Zhi -- Ti3C2Tx MXene,一種實(shí)用的鋅粉陽(yáng)極, 作為晶格匹配電子離子再分配器
       鋅離子電池的復(fù)興引起了人們對(duì)鋅金屬陽(yáng)極問(wèn)題的高度關(guān)注,包括樹(shù)突生長(zhǎng)、死鋅、效率低下和其他寄生反應(yīng)。然而,相對(duì)于廣泛使用的二維鋅箔,事實(shí)上,鋅粉陽(yáng)極是工業(yè)應(yīng)用中鋅基電池更實(shí)用的選擇,但相關(guān)的解決方案卻很少被研究。本文以鋅粉陽(yáng)極為研究對(duì)象,揭示了其不同于鋅箔的失效機(jī)理。利用二維柔性導(dǎo)電Ti3C2Tx MXene片作為電子和離子再分布器,構(gòu)建了穩(wěn)定、高可逆、無(wú)枝晶生長(zhǎng)、低極化的鋅粉陽(yáng)極。低的晶格失配(10%)使得沉積Zn的(0002)面和Ti3C2Tx MXene的(0002)面之間能夠形成相干的非均勻界面。因此,通過(guò)內(nèi)部橋接的穿梭通道誘導(dǎo)Zn2+離子經(jīng)歷快速均勻形核和持續(xù)可逆的低能量勢(shì)壘剝離/鍍。與氰基六氰酸鐵(FeHCF)負(fù)極配對(duì),F(xiàn)eHCF//MXene@ Zn全電池具有卓越的循環(huán)耐久性和倍率性能,其使用壽命接近100%,接近裸鋅粉的850%。提出的Ti3C2Tx MXene再分布策略涉及高速電子/離子通道、低勢(shì)壘異質(zhì)界面,有望廣泛應(yīng)用于其他堿金屬陽(yáng)極。
 
 
  
圖1鋅箔陽(yáng)極與鋅-磷陽(yáng)極對(duì)稱電池失效機(jī)理的區(qū)別說(shuō)明:(a)Zn-p陽(yáng)極的形貌演變。(b)對(duì)稱Zn箔電池在1mAh cm-2和 (c)對(duì)稱Zn-p電池在1mAh cm-2的典型電化學(xué)恒流充放電(GCD)曲線。(d) Ti3C2Tx MXene (0002)和Zn(0002) 鍍層的Ti端部原子排列及其微小的晶格失配。
 
 
圖2 (a) SEM圖像,(b) TEM圖像,(c)帶有SAED圖案的HRTEM圖像,(d) Ti3C2Tx MXene薄片的AFM圖像。 (a)插圖顯示Ti3C2Tx MXene懸浮液的廷德?tīng)栃?yīng)。(e) Ti3C2Tx MXene、Zn-p、MXene@Zn的ζ電位比較。(f) Ti3C2Tx MXene懸浮液、Zn-p及其混合物放置0.2 h后的數(shù)字圖像。(g) Zn-p和(h) MXene@Zn復(fù)合材料的SEM圖像。(i) MXene@Zn復(fù)合材料示意圖。(j) Cu襯底上MXene@Zn陽(yáng)極的橫截面SEM圖像,以及Cu、Zn、Ti、Cl、F元素的EDS映射。(k) Ti3C2Tx MXene、Zn-p、MXene@Zn的XRD譜圖。(l) MXene@Zn復(fù)合材料XPS譜測(cè)量。
 
 
圖3 Zn-p電極與MXene@Zn電極對(duì)稱電池的電化學(xué)性能。(a) 1 mA cm−2下Zn-p, MXene@Zn陽(yáng)極成核過(guò)電位。(b) Zn-p和MXene@Zn陽(yáng)極的EIS譜。(c)Zn-p電池和MXene@Zn對(duì)稱電池在1 ~ 5 mA cm−2固定容量下不同電流密度范圍下剝鋅/鍍鋅時(shí)的電壓分布。(d) MXene@Zn對(duì)稱電池GCD曲線。(e) Zn-p和MXene@Z 對(duì)稱電池在1mA cm−2下的長(zhǎng)期循環(huán)性能。(f) MXene@Zn陽(yáng)極的電壓遲滯與之前報(bào)道的修正比較鋅箔陽(yáng)極在相同電流密度的1mA cm−2。(g)Zn-p電極在循環(huán)后沉積階段的SEM圖像 (h)循環(huán)后MXene@Zn電極在沉積階段的SEM圖像 (i) MXene@Zn電極在2 M ZnSO4固定電流和容量分別為5 mA cm−2和2.5 mAh cm−2的電解液中的原位光學(xué)觀察。
 
 
圖4. (a) 1 mV s-1時(shí)的CV概況。(b)在1mA cm-2下不同循環(huán)后的充放電電壓分布。(c) Cu//Zn-p和Cu// MXene@Zn非對(duì)稱電池的庫(kù)侖效率曲線。(d) Cu//Zn-p和Cu//MXene@Zn非對(duì)稱電池在0.5 4 mAh cm-2的不同沉積容量范圍內(nèi)進(jìn)行特定循環(huán)后的充放電電壓分布。(e)固定容量為2.0 mAh cm-2,不同電流密度范圍下的充放電電壓分布。(f) MXene@Zn電極在0.5 mAh cm-2、1.0 mAh cm-2、2.0 mAh cm-2不同沉積容量下的SEM圖像。(g)測(cè)量沉積容量為2.0 mAh cm-2的MXene@Zn電極的XPS譜。(h)高分辨率Zn 2p XPS譜。
 
 
圖5 (a) MXene@Zn的TEM圖像。(b) MXene@Zn的HADDF-STEM圖像及相應(yīng)Zn元素的EDS填圖數(shù)據(jù)。(c)具有明顯異質(zhì)界面區(qū)域的MXene@Zn復(fù)合材料的HRTEM圖像。(d)具有明顯六方Zn原子的放大異質(zhì)界面區(qū)域的HRTEM圖像。(e)異質(zhì)界面和均勻Zn沉積的原子圖解。
  
       相關(guān)科研成果由香港城市大學(xué)Chunyi Zhi等人于2021年發(fā)表在ACS Nano(https://doi.org/10.1021/acsnano.1c04354)上。原文:Toward a Practical Zn Powder Anode: Ti3C2Tx MXene as a Lattice-Match Electrons/Ions Redistributor。

轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào)


 
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