为探讨选择性离子传输层(SITL)的孔径对电解质中离子运动的影响,测量了MOF-801纳米粒子的比表面积和孔径分布。结果表明其结构以微孔为主,孔径为6.0 Å(图2a)。通过在锌金属阳极表面均匀涂覆SITL,形成了稳定的4.30 Å大小的水合锌离子通道,有效抑制了锌枝晶的形成(图2b)。6.0 Å孔径的SITL成功阻止了VO2+的迁移,从而有效地预防了锌金属阳极的腐蚀。通过H-cell验证了SITL阻挡了钒离子。
H型电池如图2c,其中左侧为钒酸钠纳米线阴极(NVO),右侧为锌金属阳极,中间分别为玻璃纤维(GF)或SITL涂层的玻璃纤维(GF/SITL)隔膜。在隔膜上没有裂缝或大孔隙。在经过10次和30次充放电循环后,使用GF/SITL的H型电池的钒浓度分别为0.24和0.67 g/L(图2d)。使用GF隔膜的H型电池在30次充放电循环后,锌金属表面产生了更多的氢气泡。
在对称电池上通过计时电流法(CA)研究了锌的沉积(图2e)。在-0.15 V的外加电压下,裸锌电极形成了不均匀的锌枝晶。相反,Zn/SITL电极在二维扩散18秒后保持了稳定的电流密度,形成了均匀的三维扩散层,最终实现了均匀的锌沉积。
为了验证SITL的锌离子扩散和电化学性能,测量了其离子电导率、CV和锌离子转移数(tZn2+)。SITL的离子电导率高达1.72×10-2 mS/cm,有利于锌离子在SITL中的迁移;CV曲线显示,裸锌和Zn/SITL的梯度分别为1.04和22.12 mA/V(图2f)。更高的梯度改善了锌离子的电化学动力学。裸锌和Zn/SITL的tZn2+分别为0.32和0.79,表明SITL具有出色的锌离子传输能力(图2g)。
在2 M ZnSO4电解液中浸泡一周后,使用塔菲尔图和SEM图像研究了SITL对腐蚀的影响。裸锌和Zn/SITL电极的腐蚀电位分别为-0.984和-0.973 V(图2h),表明腐蚀电位较低的Zn/SITL具有一定的防护作用,减少了副反应和氢还原。Zn/SITL电极中,SITL保持完好,没有发生任何分层。裸锌电极表面的扫描电镜图像显示了大片氢氧化锌硫酸盐水合物(ZHS)薄片,这是在电解液中浸泡一周后的腐蚀反应产物(图2i)。相比之下,Zn/SITL 电极的扫描电镜图像显示SITL保持完好,没有发生脱落,锌表面也没有ZHS片(图2j和k)。因此,SITL在2 M ZnSO4电解液中对抑制锌金属阳极的腐蚀效果显著。
使用对称电池进行了恒电流循环测试,以评估裸锌和Zn/SITL电极的电化学性能和循环稳定性。如图4a所示,Zn/SITL的过电位(17.4 mV)明显低于裸锌的过电位(86.0 mV)。Zn/SITL电池在持续1000小时的测试中表现出卓越的循环稳定性,电压滞后极小,而裸锌电池在60小时后即失效,电压波动显著(图4b)。
为了评估电池在苛刻条件下的稳定性,进行了倍率性能和放电深度(DOD)测试。倍率性能测试显示,Zn/SITL电池的电压曲线更加稳定,电压滞后现象更少(图4i和j)。在DOD测试中,在8.0 mA、8.0 mAh和35% DOD的对称电池条件下,Zn/SITL电池表现出显著的循环稳定性(超过700小时)电压滞后很小,而裸锌电池在71小时后失效,电压波动显著(图 4k)。
图5 a) 0.5 mV/s下的CV曲线;b) 0.1 A/g下的恒流充放电曲线;c) 裸Zn//NVO和Zn/SITL//NVO全电池在不同电流密度下的倍率性能;d) 裸Zn//NVO和 e) Zn/SITL//NVO的自放电曲线;f) 0.2 A/g下的循环稳定性测试;g) 5.0 A/g下的长期循环稳定性测试;h,i) 经过2000次循环稳定性测试后的裸Zn和Zn/SITL的表面SEM图;j) 隔膜和 k) 阳极在全电池循环稳定性测试后的V 2p XPS光谱
为了研究 SITL是否促进了均匀的锌离子通量并阻止了从氧化钒阴极释放到锌金属阳极的钒离子迁移,制备了裸Zn//NVO和Zn/SITL//NVO全电池,并对它们的性能进行了比较。
裸Zn//NVO和Zn/SITL//NVO全电池的循环伏安曲线未显示任何副反应峰(图5a)。通过充放电曲线(图5b),观察到两种全电池的初始比容量相似。在倍率性能测试中,Zn/SITL//NVO全电池显示出更大的比容量和更优越的倍率性能。Zn/SITL//NVO电池的库仑效率(80.7%)高于裸Zn//NVO电池,表明SITL具有出色的耐腐蚀性(图5d和e)。在低电流密度下进行的循环稳定性测试中,Zn/SITL//NVO全电池在100个循环中有效地保持了容量,显示SITL可防止氧化钒基阴极在弱酸性电解液中的溶解(图5f)。以5.0 A/g的电流密度进行2000次循环后的结果显示(图5g),裸Zn//NVO全电池的容量保持率较低,仅为38.9%,而Zn/SITL//NVO全电池的容量保持率较高,达到86.0%,优于之前报告的多数使用氧化钒阴极的水性锌离子电池。在锌电极上的SITL保持完好,阻止了锌枝晶的生长,而裸锌电极上则形成了大的锌枝晶。经过2000次循环后,在Zn/SITL//NVO的XPS图谱中,裸Zn电极和SITL表面观察到V 2p峰,而在SITL下几乎看不到任何V 2p峰,这表明SITL起到了屏障的作用,阻止了钒离子向锌金属阳极的迁移(图5k)。
正如图6所示,当钒离子从阴极释放出来时,由于副反应会导致锌电极腐蚀,造成锌枝晶生长和氢还原反应。这些过程促进了钒的进一步溶解,导致整个电池性能明显下降。然而,SITL不仅可以抑制腐蚀和枝晶的生长,而且还能有效防止钒的溶解。这是因为SITL存在时,锌离子得以通过均匀的通道,而钒离子被阻挡。因此,SITL的引入显著提高了水性锌离子电池的电化学性能和循环稳定性。
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