Constructing Robust Hydrogen Bond Networks in Electrolytes for Long‐Life Zinc‐Ion Batteries
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Le résumé fourni par la source
Abstract Hydrogen bonding in the aqueous electrolyte of zinc‐ion batteries is a key factor dominating cycling stability due to the corrosive effects of water on both anode and cathode. Herein, we designed a robust, continuous hydrogen‐bond network using ethylene glycol as a cosolvent and sulfate ion (SO 4 2− ) as structure‐making anion. Both hydrogen (H) and oxygen (O) atoms of water and ethylene glycol in the electrolyte are inter‐anchored to mitigate the attack of O on a vanadium‐based cathode and the attack of H on the zinc (Zn) anode. Furthermore, the entry of ethylene glycol into the Zn 2+ solvation structure facilitates Zn 2+ intercalation and improves the reversibility of byproducts arising from H + ‐insertion. As a result, excellent cycling performances was achieved in coin cells, with capacity retentions of 87% after 500 cycles at 0.5 A g −1 and 95% after 150 cycles at 0.2 A g −1 , ranking among the highest cycling stabilities reported to date. Moreover, a pouch cell with an area of 90 cm 2 delivered a substantial capacity of 2 Ah and maintained 80% capacity retention after 70 cycles, highlighting the strong potential for practical scalability.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Constructing Robust Hydrogen Bond Networks in Electrolytes for Long‐Life Zinc‐Ion Batteries
- Date Crossref
- 24/11/2025
- Éditeur
- Wiley
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Dalian Institute of Chemical Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la noticeOrganisme public
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University of Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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State Key Laboratory of Catalysis pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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State Key Laboratory of Chemical Reaction Dynamics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences et University of Chinese Academy of Sciences, avec 2 autres affiliations.
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