NML高被引文章 | 锌电池
NML高被引文章 | 锌电池
nanomicroletters
Nano-Micro Letters 是上海交通大学主办的英文学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的最新高水平科研成果与评论文章及快讯,在 Springer 开放获取(open-access)出版。可免费获取全文,欢迎关注和投稿。
本次推文精选了五篇入选ESI高被引,锌电池相关的NML文章,涵盖了 锌负极设计与界面改性 、 锌离子超级电容器及其应用 、 微型电容器研究 以及 电解液改性 等方面。
分别来自 暨南大学 董留兵 教授课题组 、 河北科技大学 陈爱兵 教授团队和中科院半导体所 沈国震 教授团队 、 中南大学 周江 教授和华北理工大学 何章兴 教授等 、华中科技大学 魏璐 及 郭新 教授 团队、江苏师范大学 王超 教授与 王庆红 副教授联合重庆工商大学 古兴兴 副教授。 欢迎大家阅读关注。
高被引文章: 指近10年内发表的SCI论文且被引次数排在相应学科领域全球前1%以内。
高被引文章·1
Stable Zinc Anodes Enabled by Zincophilic Cu Nanowire Networks
Shiyin Xie, Yang Li, Xu Li, Yujun Zhou, Ziqi Dang, Jianhua Rong, Liubing Dong*
Nano-Micro Letters (2022)14: 39
中文题目:长寿命/高倍率锌负极:亲锌铜纳米线网络
本文亮点:
1. 提出了一种利用 铜纳米线网络 实现长寿命、高倍率锌负极的新策略;
2. 铜纳米线网络从均匀化表面电场/离子场、抑制副反应和诱导锌均匀形核等多角度 稳定锌负极 ;
3. 揭示了铜纳米线的晶面和边缘位点具有 高度亲锌特性 。
高被引文章·2
中文题目:编织同轴连续!柔性MXene基锌离子混合超级电容器驱动LED手表
1. 采用 编织结构 制备了Ti₃C₂Tₓ MXene/Zn同轴结构混合超级电容器,该超级电容器可实现 连续制备 ,并具有 优良的柔软性和稳定性 。
2. 利用所制备的锌离子混合超级电容器嵌入到纺织品中,可以 驱动LED阵列及手表 ,显示出在 智能可穿戴纺织品 方面的巨大应用潜力。
高被引文章·3
中文题目:高性能锌金属负极的界面工程策略
文章简介:
中南大学周江教授和华北理工大学何章兴教授等系统地总结了水系锌电池锌负极表面和电解质改性界面工程策略的最新研究进展。同时,深入讨论了界面工程中抑制枝晶生长和副反应的反应机制。最后,总结了高性能金属锌负极在可充电水系电池应用中所面临的挑战和机遇,针对新型界面工程策略提出了未来发展方向和展望。
本文亮点:
1. 总结了可充电水系锌电池金属锌负极表面和电解质改性 界面工程策略 。
2. 系统总结并讨论了界面工程中 抑制枝晶生长和副反应 的反应机制。
3. 针对新型界面工程策略改善锌负极性能提出了 未来发展方向和合理展望 。
高被引文章·4
中文题目:可印刷的柔性自供电集成系统:锌离子混合微电容器
文章简介:
当今移动电源需要频繁充电,将太阳能转化为存储的电能实现自供电可解决该问题。然而太阳能是间断不连续的,且只能在白天利用,不稳定的能量输出使太阳能电池不能持续地为功能性系统组件供电。因此能量需要存储在可靠的模块以便后续的使用,在众多新兴的储能器件中,锌离子混合电容器凭借其独特的优势,例如极度安全、低成本、高容量、长的使用寿命,尤其是极大的对输入电流的突变的承受能力等优势吸引了极大的关注。这些特征使其十分适合与光电器件匹配,建立集成自供电系统。
本工作以器件的集成为策略,将太阳能电池的能量采集功能与锌离子混合电容器的能量存储功能集成在一起,从而实现集成器件的能量采集与存储一体化,摆脱对传统充电设备的依赖,集成器件具备自供电功能。具体实施方案为以具有独特3D微/纳结构的生物质海藻活性碳为正极材料,锌为负极,通过丝网印刷技术,制备了一种柔性准固态锌离子混合微型电容器,结合非富勒烯有机太阳能电池,构建柔性太阳能充电的自供电系统。制备的集成系统具有快的光电转换特性(23 s充满1.6 V)、宽的电流适应范围(0.135-4.14 mW cm-2)、连续自供电、可穿戴等特性,可有望应用于医疗保健、人机交互界面、智能机器人等领域。
本文亮点:
1、设计构建了适用于智能可穿戴电子产品的高安全、长寿命、经济环保的片内能量集成系统;
2、具有独特3D微/纳结构的生物质海藻活性炭结合多价态离子存储赋予锌离子混合电容器高的比容量和良好的功率特性;
3、以锌离子混合微电容器为能量存储单元的柔性太阳能自供电系统具有高的光电转换/存储速率、好的力学稳定性和充放电循环稳定性。
高被引文章·5
中文题目: 无枝晶锌负极-MXene纳米片电解液提高锌电池循环寿命与库仑效率
1. 以单分散MXene纳米片作为电解液添加剂,缩短了Zn²⁺的扩散路径, 促进电解液中载流子的快速迁移。 2. 在锌负极表面形成的MXene界面层具有丰富的官能团以及良好的导电性,能够诱导金属锌的均匀沉积, 抑制枝晶生长 ,并能缓解副反应。 3. 在添加少量MXene纳米片的电解液中,锌负极能够 反复沉积/剥离1180次 ,库仑效率高达99.7%。
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