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2026 article

Dual‐Interfacial Stabilization via Spatial‐Charge Synergistic Modulation for Durable Zinc‐Iodine Batteries

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Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Aqueous zinc−iodine (Zn−I 2 ) batteries show promise for large‐scale energy storage but are limited by the inadequate stability of the I 2 cathode and Zn anode. Herein, we propose a spatial‐charge synergistic modulation strategy to simultaneously suppress the polyiodide shuttle effect and Zn dendrite growth, implemented via a cation‐deficient, negatively charged Ti 0.87 □ 0.13 O 2 0.52− nanosheet functionalized separator. Specifically, the sub‐nanometer Ti vacancies within the nanosheets selectively exclude polyiodide anions while enabling rapid Zn 2+ transport through a size‐sieving effect. Moreover, the negatively charged layer effectively repels polyiodide anions and homogenizes the Zn 2+ ion flux via electrostatic interactions. Consequently, the functionalized separator enables the Zn||Zn cells to achieve a long lifespan of 1600 h at 10 mA cm −2 and 5 mAh cm −2 , and 300 h at a high depth of discharge of 85%. Furthermore, Zn−I 2 cells exhibit exceptional cycling stability over 32 000 cycles at 5 A g −1 . This work presents an effective separator design based on the structural modulation of two‐dimensional material, providing a viable route toward shuttle‐free and highly durable Zn−I 2 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
Dual‐Interfacial Stabilization via Spatial‐Charge Synergistic Modulation for Durable Zinc‐Iodine Batteries
Date Crossref
04/09/2026
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.

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