迄今已在NatureCommun.,J.Am.Chem.Soc.,Angew.Chem.In.Ed.,Adv.Mater.,Adv.EnergyMater.,EnergyEnviron.Sci.和ACSNano等期刊發(fā)表超過250篇學(xué)術(shù)論文,優(yōu)秀他引次數(shù)超過16000次,優(yōu)秀h指數(shù)為69。北極(l-m)在彎曲和拉伸變形下的儲能織物為兩個LED燈供電。圖五、星招ZSC-gel電解質(zhì)在鋅負(fù)極上形成類SEI層的表征(a)電壓-時間曲線的比較反映了基于不同電解質(zhì)的Zn//Zn對稱電池的鋅循環(huán)溶解/沉積性能(b)在15次電化學(xué)循環(huán)后,星招負(fù)極的SEM圖像和EDS元素圖。

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(d)在15次循環(huán)后,更懂鋅負(fù)極的XPS譜圖。(b)ZSC-gel的合成,優(yōu)秀方框表示Zn2+和SO42-離子的遷移通道。

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(d)在100kHz-0.01Hz頻率范圍內(nèi),北極基于ZSC-gel和PAM-gel電解質(zhì)的兩性離子電池的EIS圖。

星招(g)基于不同電解質(zhì)的Zn-MnO2電池的最大倍率性能和循環(huán)性能比較。?【小結(jié)】該工作由生物礦化機(jī)制啟發(fā),更懂通過引入TESM調(diào)控SEI組分變化,抑制鋰單晶在優(yōu)先晶向上的取向生長,誘導(dǎo)無枝晶鋰沉積。

這些結(jié)果表明,優(yōu)秀TESM是一種理想的抑制鋰枝晶的界面保護(hù)層,具有很大潛力以拓展高能量密度鋰金屬電池的研發(fā)應(yīng)用。同時,北極在電極之間引入親鋰緩沖層或利用添加劑構(gòu)建鋰高通量均勻人工固態(tài)電解質(zhì)界面膜是抑制枝晶形成和獲得良好電化學(xué)性能的重要手段。

可是,星招由于對鋰晶體的可視化表征具有挑戰(zhàn)性,因此依然缺乏相關(guān)報道。更懂這種利用仿生機(jī)制保護(hù)的鋰金屬負(fù)極顯示出增強(qiáng)的循環(huán)壽命和安全性。

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