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2024 article

Electrolyte Stabilizes Zn2+ Reduction Reaction Process: Solvation, Interface and Kinetics

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Aqueous zinc‐ion batteries (ZIBs), lauded for their low cost, eco‐friendliness, and high safety, have garnered significant attention. However, their commercial viability is hindered by the challenges of dendrite growth and side reactions during the Zn2+ reduction reaction process. Electrolyte as the indispensable component of batteries has a close relationship with the issues mentioned above. With the feature of simplicity, effectiveness, and scalability, regulating electrolytes is a particularly promising, feasible, and straightforward approach to stabilizing the Zn anode. The solvation design with less solvated water, interface optimization with water‐poor and pH‐stable interface, and kinetics regulation with fast Zn2+ transport, uniform Zn2+ flux, and orientational Zn growth can contribute to uniform Zn deposition with restrained corrosion. This review encapsulates the cutting‐edge advancements in electrolytes to stabilize the Zn anode. The mechanisms underlying these advancements, encompassing solvation structure design, Zn‐electrolyte interface optimization, and kinetics regulation are elucidated. Finally, this paper outlines current challenges and prospects in electrolyte development for ZIBs, providing valuable insights for future endeavors in this field.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Electrolyte Stabilizes Zn<sup>2+</sup> Reduction Reaction Process: Solvation, Interface and Kinetics
Date Crossref
03/07/2024
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Xuzhou University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tsinghua University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Fudan University Laboratory of Advanced Materials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Xuzhou University of Technology, Tsinghua University et Laboratory of Advanced Materials — Fudan University, avec 1 autre affiliation.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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