综述:设计低温水锌离子电池的策略:从电极工程到电解质优化

《ChemElectroChem》:Strategies for Designing Cryogenic Aqueous Zinc-Ion Batteries: From Electrode Engineering to Electrolyte Optimization

【字体: 时间:2026年04月09日 来源:ChemElectroChem 3.5

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   摘要 水基锌离子电池(AZIBs)因其高理论容量、环境友好性和成本效益而成为一种突出的储能解决方案。然而,在低温环境下,它们的实际应用受到电解质冻结、枝晶生长加剧以及离子扩散动力学缓慢的严重限制。本文系统地从电极和电解质

  

摘要

水基锌离子电池(AZIBs)因其高理论容量、环境友好性和成本效益而成为一种突出的储能解决方案。然而,在低温环境下,它们的实际应用受到电解质冻结、枝晶生长加剧以及离子扩散动力学缓慢的严重限制。本文系统地从电极和电解质两个方面讨论了耐冻AZIBs的设计策略。首先,我们重点介绍了基于锰和钒的负极的离子掺杂和缺陷工程,以及用于在零下温度下抑制枝晶形成的锌阳极保护策略。接着,我们探讨了电解质工程,主要通过“盐中含水”体系、添加剂和氢凝胶网络来降低电解质冻结点并抑制氢键的形成。通过总结最新进展并确定未来研究方向,本文为开发可靠、耐低温的AZIBs以适应各种实际应用提供了多维度的视角。

图形摘要

本文系统概述了低温AZIBs的最新设计策略,重点介绍了负极、阳极和电解质的改进方法。此外,本文还分析了低温AZIBs面临的未来挑战,并提出了将电极工程与电解质优化相结合以克服这些限制的策略。

利益冲突

作者声明没有利益冲突。

数据可用性声明

本研究的支持数据可向相应作者提出合理请求后获得。

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