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【研究背景】 水系锌基电池具有 高安全性和低成本的优势,在大规模储能方面具有较大的应用潜力。在各种水系 锌基电池中, 锌-碘(Zn-I 2 )电池因碘具有快速的转换动力学、丰富的储量(海水中 含量 为55 µg/L)以及合适的电位(+0.536 V vs. SHE)而受到广泛关注。尽管Zn-I 2 电池前景广阔,但其实际应用仍面临挑战。首先,多碘化物中间体的溶解性导致其向锌负极扩散,即“穿梭效应”,引发低库仑效率(CE)、严重的自放电和快速的容量衰减。其次,不均匀的锌离子沉积会促进枝晶生长,加剧副反应并可能导致短路。克服这些挑战对于Zn-I 2 电池的实际应用至关重要。 目前,已有大量研究致力于开发能够吸附多碘离子的正极材料。然而,通常需要大量的材料才能有效抑制穿梭,并且这些材料无法解决锌负极面临的枝晶生长问题。电解质策略能够同
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