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西北工業(yè)大學(xué)Cao Guan課題組和新加坡國(guó)立大學(xué)Zhenghui Pan課題組---三維親鋅氮摻雜垂直石墨烯調(diào)節(jié)無枝晶鋅沉積用于高性能柔性鋅離子電池
       隨著人們對(duì)可穿戴和便攜式電子產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng)推動(dòng)了柔性鋅離子電池 (ZIB) 的發(fā)展。然而,枝晶生長(zhǎng)和鋅金屬陽極柔韌性低的問題仍然阻礙了它們的實(shí)際應(yīng)用。在此,提出了在碳布上原位生長(zhǎng)三維氮摻雜垂直石墨烯納米片(N-VG@CC),以實(shí)現(xiàn)均勻的鋅成核,從而獲得無枝晶且堅(jiān)固的鋅陽極。如密度泛函理論計(jì)算所證實(shí)的,N-VG中引入的含鋅基團(tuán)通過增強(qiáng)鋅離子與碳襯底之間的相互作用有效地降低了Zn核的成核過電位,從而實(shí)現(xiàn)了Zn核的均勻分布。此外,三維納米片陣列可以使電分布均勻,優(yōu)化了后續(xù)的Zn沉積過程,實(shí)現(xiàn)了高度可逆的Zn電鍍/剝離過程。因此,與 Zn@CC 相比,所制備的 Zn@N-VG@CC 陽極表現(xiàn)出更好的整體電化學(xué)性能。作為概念驗(yàn)證應(yīng)用,高性能 Zn@N-VG@CC 電極與 MnO2@N-VG@CC(沉積在N-VG@CC)作為陰極。更重要的是,柔性 ZIB 表現(xiàn)出令人印象深刻的循環(huán)穩(wěn)定性,300 次循環(huán)后容量保持率為 80%,并具有出色的機(jī)械柔韌性,表明在便攜式和可穿戴電子產(chǎn)品方面具有廣闊的潛力。
 
  
Figure 1. N-VG@CC和Zn@N-VG@CC的制備和表征。(a)制備N-VG@CC和Zn@N-VG@CC電極的示意圖。(b,c)N-VG@CC不同放大倍數(shù)的SEM圖。(d)Zn@N-VG@CC的SEM圖。(e)N-VG@CC和Zn@N-VG@CC的XRD圖。Zn@N-VG復(fù)合材料的(f)TEM和(g)EDX映射。(f)的插圖顯示了電沉積Zn的HRTEM圖。
 
 
Figure 2. N-VG對(duì)Zn沉積的影響。(a)CC和N-VG@CC電極上的Zn沉積示意圖。(b)N-VG的XPS譜。(c)N-VG的N 1s高分辨率XPS譜。(d)具有吡啶 N (pnN)、吡咯N (prN)、邊緣上的四元N (qN)和體相中的四元N(qnN)的N-VG 的示意圖。(e)Zn 原子與石墨烯(G)和不同N官能團(tuán)的結(jié)合能。吸附在(f)G和 (g)N-VG上的Zn2+的電荷密度差異(黃色和淺藍(lán)色區(qū)域分別代表正負(fù)電荷差異)。
 
 
Figure 3. CC和N-VG@CC電極上鋅鍍層/剝離行為的探索。(a)不同電流密度下的Zn成核過電位。(b)N-VG@CC//Zn和CC//Zn 電池在 5 mA cm-2 下電鍍/剝離鋅的電導(dǎo)率CE,容量為2 mAh cm-2。(c)N-VG@CC和(d)CC在2mA cm-2下鍍Zn 后的SEM圖,容量為2 mAh cm-2。(e)N-VG@CC和(f)CC在5 mA cm-2下鍍 Zn后的SEM圖,容量為5 mAh cm-2。(g)Zn@CC電極和(h)Zn@N-VG@CC 電極在Zn核形成后的電場(chǎng)分布模型。
 
 
Figure 4. Zn@CC和Zn@N-VG@CC電極的穩(wěn)定性測(cè)試。Zn@CC和Zn@N-VG@CC對(duì)稱電池在(a)0.5 mA cm−2容量為0.5 mAh cm−2 和(b)1 mA cm−2 容量為1.0 mAh cm−2時(shí)的電壓分布。(c)Zn@CC和Zn@N-VG@CC對(duì)稱電池在 0.5至2.0 mA cm-2 的電流密度下的倍率性能。(d)Zn@CC和(e)Zn@N-VG@CC對(duì)稱電池在不同電流密度下的電壓分布。
 
  
Figure 5. 硬幣ZIBs的電化學(xué)性能。(a)CV,(b)GCD,(c)EIS,(d)循環(huán)穩(wěn)定性和(e)基于Zn@CC和Zn@N-VG@CC陽極的硬幣ZIBs的倍率性能的比較。
 
  
Figure 6. 以PVA/Zn(CF3SO3)2為凝膠電解質(zhì)的柔性準(zhǔn)固態(tài)ZIB的電化學(xué)性能。(a)柔性準(zhǔn)固態(tài)ZIB的原理結(jié)構(gòu)。(b)PVA/Zn(CF3SO3)2凝膠電解質(zhì)和2 M ZnSO4水溶液(1.0 A g−1)中ZIB的GCD曲線比較。(c)準(zhǔn)固態(tài)ZIB在不同電流密度下的GCD曲線。(d)準(zhǔn)固態(tài)ZIB的循環(huán)性能和電導(dǎo)率CEs。(e)準(zhǔn)固態(tài)ZIB與其他報(bào)道的儲(chǔ)能裝置的Ragone圖。(f)準(zhǔn)固態(tài)ZIB在不同變形狀態(tài)下的容量保持率。(g-j)兩個(gè)準(zhǔn)固態(tài)ZIB串聯(lián)的柔性演示。
 
        相關(guān)研究成果由西北工業(yè)大學(xué)Cao Guan課題組和新加坡國(guó)立大學(xué)Zhenghui Pan課題組于2021年發(fā)表在《ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS》(https://doi.org/10.1002/adfm.202103922)上。原文:Regulating Dendrite-Free Zinc Deposition by 3D Zincopilic Nitrogen-Doped Vertical Graphene for High-Performance Flexible Zn-Ion Batteries。

轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào)

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