锂离子电池是目前最成功的二次电池系统,广泛应用在便携式电子设备和新能源汽车等领域,然而有限的锂资源、易燃有毒的有机电解质造成的安全隐患和高成本等问题限制了其在规模储能领域的应用。目前,锌离子电池凭借成本低,环保和固有的安全性使其在规模储能领域凸显优势。然而,锌负极的枝晶生长,腐蚀和锰基材料的溶解依然是不可忽视的问题,因此实现锌离子电池规模应用的关键之一就是探索能够兼具匹配正负材料的电解质。
Inorganic Colloidal Electrolyte for Highly Robust Zinc-Ion BatteriesJiawei Gao1, Xuesong Xie1, Shuquan Liang1,3, Bingan Lu2*, Jiang Zhou1,3*Nano‑Micro Lett.(2021)13:69https://doi.org/10.1007/s40820-021-00595-62. 对于正极材料,形成的保护膜可以抑制锰的溶解和不可逆副产物的形成。
3. 对于负极材料,形成的保护膜可以减少腐蚀和去溶剂能,抑制枝晶生长和不可逆副产物的形成。
内容简介中南大学材料学院周江教授团队联合湖南大学鲁兵安教授等通过向液态电解质(2 M ZnSO₄+0.1 M MnSO₄)中添加无机纳米坡缕石材料,形成了一种高浓度胶态电解质(HCCE)。研究结果表明,新型HCCE具有较高的Zn2⁺离子迁移数(0.64)和良好的离子电导率(1.1×10⁻2 S/cm),通过均匀的孔隙分布(3.6 nm)和有限的自由水实现锌离子的快速扩散。在Zn/MnO₂电池体系中能够同时在正极/负极表面形成一层良好的保护膜,从而有效抑制锰溶解、枝晶生长和不可逆副产物的形成。Zn/HCCE/MnO₂电池展现出高循环稳定性(在200 mA/g电流密度下循环400圈,可逆容量为290 mAh/g,无容量衰减;在500 mA/g电流密度下循环1000圈,可逆容量为212 mAh/g,容量保持率为89%)。图文导读I 胶态电解质的制备示意图及其物相表征HCCE是由液态电解质(2 M ZnSO₄+0.1 M MnSO₄)混合坡缕石无机材料复合而成的高浓度无机胶态电解质(图1a)。XRD图谱(图1b)证明Zn2⁺与坡缕石中的Mg2⁺发生离子交换且没有改变坡缕石的相结构。XPS图谱(图1c)和红外光谱图(图1d)进一步证实了Zn2⁺与坡缕石发生晶类置换反应,从而改变传统电解液中锌离子的溶剂化结构。图2a和图2b分别代表Zn/HCCE/MnO₂电池的循环伏安曲线(CV)和恒电流充放电曲线,CV曲线中Zn/MnO₂电池体系显示胶态电解质相比液态电解质的氧化还原峰值更高,意味着HCCE有更高的电化学活性和比容量。图2c显示HCCE在200 mA/g电流密度下循环400圈之后,依然具有290 mAh/g的高可逆容量,容量保持率约为100%。在1000 mA/g电流密度下循环200圈之后,容量保持率约为100%(图2d)。在500 mA/g电流密度下循环1000圈之后,依然具有212 mAh/g的高可逆容量(图2f),容量保持率约为89%。胶态电解质电池在不同的电流密度下均表现出更优秀的电化学循环性能,且对比近几年相关研究报道表现优越(图2e)。