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Accès ouvert déclaré 2025 article

Constructing Robust Hydrogen Bond Networks in Electrolytes for Long‐Life Zinc‐Ion Batteries

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

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.

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
Constructing Robust Hydrogen Bond Networks in Electrolytes for Long‐Life Zinc‐Ion Batteries
Date Crossref
24/11/2025
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

  • Dalian Institute of Chemical Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • University of Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Catalysis pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • State Key Laboratory of Chemical Reaction Dynamics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences et University of Chinese Academy of Sciences, avec 2 autres affiliations.

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

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