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2025 article

Epitaxial Substrate Engineering Enables Ultrastable Zinc Anodes via Low‐Lattice‐Mismatch Interface‐Induced Dendrite Regulation

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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 (AZIBs) have gained considerable interest as next‐generation energy storage systems owing to their intrinsic safety, economic advantages, and competitive theoretical capacity. However, two persistent challenges at the zinc anode interface—uncontrolled dendritic crystallization and water‐induced parasitic reactions—severely compromise their cyclability. Here, a stable multifunctional ZTO (ZnTiO 3 ) insulating coating is designed and constructed on Zn anode, which can effectively inhibit the dendrites formation and zinc anode corrosion. Through combined experimental analysis and density functional theory simulations, it is revealed that the high matching between ZTO and Zn(002) enables the formation of a stable interface between Zn and ZTO during repeated charge‐discharge processes. This coherent interface regulates zinc‐ion flux distribution, inducing preferentially oriented deposition along the (002) plane while maintaining ionic transport continuity. In addition, ZTO mitigates the water‐related side reactions by repelling/adsorbing H from reactive H 2 O through Zn/O sites. The optimized Zn‐ZTO configuration demonstrates exceptional durability in symmetric cells, achieving unprecedented cycling stability exceeding 8,800 h at 1 mA cm −2 /1 mAh cm −2 . This study expands the protective layer screening strategy, improves the understanding of the plating/stripping mechanism of Zn 2+ , and lays the foundation for further development of stable Zn‐metal batteries.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Epitaxial Substrate Engineering Enables Ultrastable Zinc Anodes via Low‐Lattice‐Mismatch Interface‐Induced Dendrite Regulation
Date Crossref
30/07/2025
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

  • Sichuan University pays non établi dans la notice
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  • Northeastern University pays non établi dans la notice
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  • Ningbo University pays non établi dans la notice
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  • College of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
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  • School of Resources and Materials Key Laboratory of Dielectric and Electrolyte Functional Material Hebei Province pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science and Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Sichuan University, Northeastern University et Ningbo University, avec 4 autres affiliations.

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