陈鲜红1, 阮鹏超1, 吴贤文3, 梁叔全1,2, 周江1,2
收稿日期:
2021-11-01
修回日期:
2021-12-03
录用日期:
2021-12-07
发布日期:
2021-12-21
通讯作者:
周江
E-mail:zhou_jiang@csu.edu.cn
基金资助:
Xianhong Chen1, Pengchao Ruan1, Xianwen Wu3, Shuquan Liang1,2, Jiang Zhou1,2
Received:
2021-11-01
Revised:
2021-12-03
Accepted:
2021-12-07
Published:
2021-12-21
Contact:
Jiang Zhou
E-mail:zhou_jiang@csu.edu.cn
Supported by:
摘要: 水系锌二次电池凭借其安全性高、环境友好、成本低廉、能量密度较高等诸多优势,有望应用于下一代大规模储能系统。电池的发展依赖于电极材料,二氧化锰由于其高丰度、低成本、毒性小等优势,在水系锌二次电池领域得到广泛应用。本文将从二氧化锰的晶体结构、反应机理及电化学性能出发,对其在水系锌二次电池中的研究进展进行系统综述。特别地,针对其容量低、循环稳定性差等问题,本文从储能机理(包括嵌入-脱嵌机制和溶解-沉积机制)角度出发,总结相对应的优化策略,为先进水系锌锰二次电池的设计开发提供参考。
MSC2000:
陈鲜红, 阮鹏超, 吴贤文, 梁叔全, 周江. 水系锌二次电池MnO2正极的晶体结构、反应机理及其改性策略[J]. 物理化学学报, 2111003.
Xianhong Chen, Pengchao Ruan, Xianwen Wu, Shuquan Liang, Jiang Zhou. Crystal Structures, Reaction Mechanisms, and Optimization Strategies of MnO2 Cathode for Aqueous Rechargeable Zinc Batteries[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2111003.
(1) Guduru, R. K.; Icaza, J. C. Nanomater. (Basel) 2016, 6, 41. doi: 10.3390/nano6030041 (2) Cao, R.; Mishra, K.; Li, X.; Qian, J.; Engelhard, M. H.; Bowden, M. E.; Han, K. S.; Mueller, K. T.; Henderson, W. A.; Zhang, J.-G. Nano Energy 2016, 30, 825. doi: 10.1016/j.nanoen.2016.09.013 (3) Gummow, R. J.; Vamvounis, G.; Kannan, M. B.; He, Y. Adv. Mater. 2018, 30, 1801702. doi: 10.1002/adma.201801702 (4) Pan, H. Y.; Li, Q.; Yu, X. Q.; Li, H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2008091. [潘弘毅, 李泉, 禹习谦, 李泓. 物理化学学报, 2021, 37, 2008091.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202008091 (5) Zhao, Y.; Ren, L.; Wang, A.; Luo, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2008090. [赵雨萌, 任凌霄, 王澳轩, 罗加严. 物理化学学报, 2021, 37, 2008090.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202008090 (6) Liu, H.; Wang, J.-G.; You, Z.; Wei, C.; Kang, F.; Wei, B. Mater. Today 2021, 42, 73. doi: 10.1016/j.mattod.2020.08.021 (7) Li, C.; Xie, X.; Liu, H.; Wang, P.; Deng, C.; Lu, B.; Zhou, J.; Liang, S. Natl. Sci. Rev. 2021, nwab177, doi: 10.1093/nsr/nwab177/6370612 (8) Zhu, K.; Wu, T.; Sun, S.; Wen, Y.; Huang, K. ChemElectroChem 2020, 7, 2714. doi: 10.1002/celc.202000472 (9) Tang, F.; He, T.; Zhang, H.; Wu, X.; Li, Y.; Long, F.; Xiang, Y.; Zhu, L.; Wu, J.; Wu, X. J. Electroanal. Chem. 2020, 873, 114368. doi: 10.1016/j.jelechem.2020.114368 (10) Fang, G.; Zhou, J.; Pan, A.; Liang, S. ACS Energy Lett. 2018, 3, 2480. doi: 10.1021/acsenergylett.8b01426 (11) Yang, S.; Zhang, M.; Wu, X.; Wu, X.; Zeng, F.; Li, Y.; Duan, S.; Fan, D.; Yang, Y.; Wu, X. J. Electroanal. Chem. 2019, 832, 69. doi: 10.1016/j.jelechem.2018.10.051 (12) Cui, J.; Wu, X.; Yang, S.; Li, C.; Tang, F.; Chen, J.; Chen, Y.; Xiang, Y.; Wu, X.; He, Z. Front Chem. 2018, 6, 352. doi: 10.3389/fchem.2018.00352 (13) Heng, Y.; Gu, Z.; Guo, J.; Wu, X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2005013. [衡永丽, 谷振一, 郭晋芝, 吴兴隆. 物理化学学报, 2021, 37, 2005013.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202005013 (14) Venkatkarthick, R.; Rodthongkum, N.; Zhang, X.; Wang, S.; Pattananuwat, P.; Zhao, Y.; Liu, R.; Qin, J. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 4677. doi: 10.1021/acsaem.0c00309 (15) Zampardi, G.; La Mantia, F. Curr. Opin. Electrochem. 2020, 21, 84. doi: 10.1016/j.coelec.2020.01.014 (16) Zhang, S.; Long, S.; Li, H.; Xu, Q. Chem. Eng. J. 2020, 400, 125898. doi: 10.1016/j.cej.2020.125898 (17) He, P.; Yan, M.; Zhang, G.; Sun, R.; Chen, L.; An, Q.; Mai, L. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1601920. doi: 10.1002/aenm.201601920 (18) Yan, J.; Ang, E. H.; Yang, Y.; Zhang, Y.; Ye, M.; Du, W.; Li, C. C. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2010213. doi: 10.1002/adfm.202010213 (19) Mei, L.; Xu, J.; Wei, Z.; Liu, H.; Li, Y.; Ma, J.; Dou, S. Small 2017, 13, 1701441. doi: 10.1002/smll.201701441 (20) Zhang, N.; Chen, X.; Yu, M.; Niu, Z.; Cheng, F.; Chen, J. Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 4203. doi: 10.1039/c9cs00349e (21) Liu, X.; Yi, J.; Wu, K.; Jiang, Y.; Liu, Y.; Zhao, B.; Li, W.; Zhang, J. Nanotechnology 2020, 31, 122001. doi: 10.1088/1361-6528/ab5b38 (22) Zhao, Y.; Zhu, Y.; Zhang, X. InfoMat 2019, 2, 237. doi: 10.1002/inf2.12042 (23) Tang, B.; Shan, L.; Liang, S.; Zhou, J. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 3288. doi: 10.1039/c9ee02526j (24) Huang, S.; Zhu, J.; Tian, J.; Niu, Z. Chemistry 2019, 25, 14480. doi: 10.1002/chem.201902660 (25) Gao, J.; Xie, X.; Liang, S.; Lu, B.; Zhou, J. Nanomicro. Lett. 2021, 13, 69. doi: 10.1007/s40820-021-00595-6 (26) Feng, Q.; Kanoh, H.; Miyai, Y.; Ooi, K. Chem. Mater. 1995, 7, 1722. doi: 10.1021/cm00057a023 (27) Chen, Y.; Liu, C.; Li, F.; Cheng, H. J. Alloys Compd. 2005, 397, 282. doi: 10.1016/j.jallcom.2004.12.049 (28) Xu, C.; Du, H.; Li, B.; Kang, F.; Zeng, Y. Electrochem. Solid-State Lett. 2009, 12, 4. doi: 10.1149/1.3065967 (29) Xu, C.; Li, B.; Du, H.; Kang, F. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2012, 51, 933. doi: 10.1002/anie.201106307 (30) Islam, S.; Alfaruqi, M. H.; Mathew, V.; Song, J.; Kim, S.; Kim, S.; Jo, J.; Baboo, J. P.; Pham, D. T.; Putro, D. Y.; Sun, Y.-K.; Kim, J. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 23299. doi: 10.1039/c7ta07170a (31) Kim, S.; Koo, B.-R.; Jo, Y.-R.; An, H.-R.; Lee, Y.-G.; Huang, C.; An, G.-H. J. Mater. Chem. A 2021, 5, 1900740. doi: 10.1039/D1TA04051K (32) Ding, S.; Zhang, M.; Qin, R.; Fang, J.; Ren, H.; Yi, H.; Liu, L.; Zhao, W.; Li, Y.; Yao, L.; Li, S.; Zhao, Q.; Pan, F. Nanomicro. Lett. 2021, 13, 173. doi: 10.1007/s40820-021-00691-7 (33) Devaraj, S.; Munichandraiah, N. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 4406. doi: 10.1021/jp7108785 (34) Chabre, Y.; Pannetier Prog, J. Solid. State Chem. 1995, 23, 1. doi: 10.1016/0079-6786(94)00005-2 (35) Takakazu, Y.; Takayuki, S. Inorganica Chim. Acta 1986, 117, L27. doi: 10.1016/S0020-1693(00)82175-1 (36) Kumar, G.; Sampath, S. Solid State Ionics 2003, 160, 289. doi: 10.1016/s0167-2738(03)00209-1 (37) Alfaruqi, M. H.; Mathew, V.; Gim, J.; Kim, S.; Song, J.; Baboo, J. P.; Choi, S. H.; Kim, J. Chem. Mater. 2015, 27, 3609. doi: 10.1021/cm504717p (38) Dose, W. M.; Sharma, N.; Webster, N. A. S.; Peterson, V. K.; Donne, S. W. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 24257. doi: 10.1021/jp506914j (39) Yang, R.; Fan, Y.; Ye, R.; Tang, Y.; Cao, X.; Yin, Z.; Zeng, Z. Adv Mater 2021, 33, doi: 10.1002/adma.202004862 (40) Hunter, J. C J. Solid State Chem. 1981, 39, 142. doi: 10.1016/0022-4596(81)90323-6 (41) Yuan, C.; Zhang, Y.; Pan, Y.; Liu, X.; Wang, G.; Cao, D. Electrochim. Acta 2014, 116, 404. doi: 10.1016/j.electacta.2013.11.090 (42) Alfaruqi, M. H.; Gim, J.; Kim, S.; Song, J.; Pham, D. T.; Jo, J.; Xiu, Z.; Mathew, V.; Kim, J. Electrochem Commun. 2015, 60, 121. doi: 10.1016/j.elecom.2015.08.019 (43) Jin, Y.; Zou, L.; Liu, L.; Engelhard, M. H.; Patel, R. L.; Nie, Z.; Han, K. S.; Shao, Y.; Wang, C.; Zhu, J.; et al. Adv. Mater. 2019, 1900567. doi: 10.1002/adma.201900567 (44) Li, Y.; Wang, S.; Salvador, J. R.; Wu, J.; Liu, B.; Yang, W.; Yang, J.; Zhang, W.; Liu, J.; Yang, J. Chem. Mater. 2019, 31, 2036. doi: 10.1021/acs.chemmater.8b05093 (45) Zhang, N.; Cheng, F.; Liu, J.; Wang, L.; Long, X.; Liu, X.; Li, F.; Chen, J. Nat. Commun. 2017, 8, 405. doi: 10.1038/s41467-017-00467-x (46) Jiang, Y.; Ba, D.; Li, Y.; Liu, J. Adv. Sci. (Weinh) 2020, 7, 1902795. doi: 10.1002/advs.201902795 (47) Song, M.; Tan, H.; Chao, D.; Fan, H. J. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1802564. doi: 10.1002/adfm.201802564 (48) Zeng, L.; Zhang, G.; Huang, X.; Wang, H.; Zhou, T.; Xie, H. Vacuum 2021, 192, 110398. doi: 10.1016/j.vacuum.2021.110398 (49) Xue, T.; Fan, H. J. J. Energy Chem. 2021, 54, 194. doi: 10.1016/j.jechem.2020.05.056 (50) Guo, X.; Zhou, J.; Bai, C.; Li, X.; Fang, G.; Liang, S. Mater. Today Energy 2020, 16, 100396. doi: 10.1016/j.mtener.2020.100396 (51) Lee, B.; Lee, H. R.; Kim, H.; Chung, K. Y.; Cho, B. W.; Oh, S. H. Chem. Commun. (Camb) 2015, 51, 9265. doi: 10.1039/c5cc02585k (52) Sun, W.; Wang, F.; Hou, S.; Yang, C.; Fan, X.; Ma, Z.; Gao, T.; Han, F.; Hu, R.; Zhu, M.; Wang, C. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 9775. doi: 10.1021/jacs.7b04471 (53) Zhou, J.; Shan, L.; Tang, B.; Liang, S. Chinese Sci. Bull. 2020, 65, 3562. doi: 10.1360/tb-2020-0352 (54) Huang, J.; Wang, Z.; Hou, M.; Dong, X.; Liu, Y.; Wang, Y.; Xia, Y. Nat. Commun. 2018, 9, 2906. doi: 10.1038/s41467-018-04949-4 (55) Wang, S.; Yuan, Z.; Zhang, X.; Bi, S.; Zhou, Z.; Tian, J.; Zhang, Q.; Niu, Z. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2021, 60, doi: 10.1002/anie.202017098 (56) Pan, H.; Shao, Y.; Yan, P.; Cheng, Y.; Han, K. S.; Nie, Z.; Wang, C.; Yang, J.; Li, X.; Bhattacharya, P.; Mueller, K. T.; Liu, J. Nat. Energy 2016, 1, 16039. doi: 10.1038/nenergy.2016.39 (57) Lee, B.; Seo, H. R.; Lee, H. R.; Yoon, C. S.; Kim, J. H.; Chung, K. Y.; Cho, B. W.; Oh, S. H. ChemSusChem 2016, 9, 2948. doi: 10.1002/cssc.201600702 (58) Yang, J.; Cao, J.; Peng, Y.; Yang, W.; Barg, S.; Liu, Z.; Kinloch, I. A.; Bissett, M. A.; Dryfe, R. A. W. ChemSusChem 2020, 13, 4103. doi: 10.1002/cssc.202001216 (59) Wang, M.; Zheng, X.; Zhang, X.; Chao, D.; Qiao, S. Z.; Alshareef, H. N.; Cui, Y.; Chen, W. Adv. Energy Mater. 2020, 11, 2002904. doi: 10.1002/aenm.202002904 (60) Liu, Z.; Yang, Y.; Liang, S.; Lu, B.; Zhou, J. Small Struct. 2021, 2, 2100119. doi: 10.1002/sstr.202100119 (61) Liang, G.; Mo, F.; Li, H.; Tang, Z.; Liu, Z.; Wang, D.; Yang, Q.; Ma, L.; Zhi, C. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1901838. doi: 10.1002/aenm.201901838 (62) Chao, D.; Zhou, W.; Ye, C.; Zhang, Q.; Chen, Y.; Gu, L.; Davey, K.; Qiao, S. Z. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2019, 58, doi: 10.1002/anie.201904174 (63) Wu, D.; Housel, L. M.; Kim, S. J.; Sadique, N.; Quilty, C. D.; Wu, L.; Tappero, R.; Nicholas, S. L.; Ehrlich, S.; Zhu, Y.; et al. Energy Environ. Sci. 2020, 13, 4322. doi: 10.1039/d0ee02168g (64) Han, M.; Qin, L.; Liu, Z.; Zhang, L.; Li, X.; Lu, B.; Huang, J.; Liang, S.; Zhou, J. Mater. Today Energy 2021, 20, 100626. doi: 10.1016/j.mtener.2020.100626 (65) Chen, X.; Li, W.; Zeng, Z.; Reed, D.; Li, X.; Liu, X. Chem. Eng. J. 2021, 405, 126969. doi: 10.1016/j.cej.2020.126969 (66) Corpuz, R. D.; Juan-Corpuz, L. M.; Nguyen, M. T.; Yonezawa, T.; Wu, H. L.; Somwangthanaroj, A.; Kheawhom, S. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 3113. doi: 10.3390/ijms21093113 (67) Zhang, Y.; Deng, S.; Li, Y.; Liu, B.; Pan, G.; Liu, Q.; Wang, X.; Xia, X.; Tu, J Energy Stor. Mater. 2020, 29, 52. doi: 10.1016/j.ensm.2020.04.003 (68) Fu, Y.; Wei, Q.; Zhang, G.; Wang, X.; Zhang, J.; Hu, Y.; Wang, D.; Zuin, L.; Zhou, T.; Wu, Y.; Sun, S. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1801445. doi: 10.1002/aenm.201801445 (69) Bi, S.; Wu, Y.; Cao, A.; Tian, J.; Zhang, S.; Niu, Z. Mater. Today Energy 2020, 18, 100548. doi: 10.1016/j.mtener.2020.100548 (70) Wu, B.; Zhang, G.; Yan, M.; Xiong, T.; He, P.; He, L.; Xu, X.; Mai, L. Small 2018, 14, 1703850. doi: 10.1002/smll.201703850 (71) Guo, S.; Liang, S.; Zhang, B.; Fang, G.; Ma, D.; Zhou, J. ACS Nano 2019, 13, 13456. doi: 10.1021/acsnano.9b07042 (72) Zeng, Y.; Zhang, X.; Meng, Y.; Yu, M.; Yi, J.; Wu, Y.; Lu, X.; Tong, Y. Adv. Mater. 2017, 29, doi: 10.1002/adma.201700274 (73) Li, Z.; Huang, Y.; Zhang, J.; Jin, S.; Zhang, S.; Zhou, H. Nanoscale 2020, 12, 4150. doi: 10.1039/c9nr09870d (74) Mao, J.; Wu, F.-F.; Shi, W.-H.; Liu, W.-X.; Xu, X.-L.; Cai, G.-F.; Li, Y.-W.; Cao, X.-H. Chinese J. Polym. Sci. 2019, 38, 514. doi: 10.1007/s10118-020-2353-6 (75) Guo, G. Y.; JinSong, H.; LiJun, W. Adv. Mater. 2008, 20, 2878. doi: 10.1002/adma.200800627 (76) Kim, J. M.; Huh, Y. S.; Han, Y.-K.; Cho, M. S.; Kim, H. J. Electrochem. Commun. 2012, 14, 32. doi: 10.1016/j.elecom.2011.10.023 (77) Liu, D.-S.; Mai, Y.; Chen, S.; Liu, S.; Ang, E. H.; Ye, M.; Yang, Y.; Zhang, Y.; Geng, H.; Li, C. C. Electrochimica Acta 2021, 370, 137740. doi: 10.1016/j.electacta.2021.137740 (78) Alfaruqi, M. H.; Gim, J.; Kim, S.; Song, J.; Jo, J.; Kim, S.; Mathew, V.; Kim, J. J. Power Sources 2015, 288, 320. doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.04.140 (79) Guo, C.; Liu, H.; Li, J.; Hou, Z.; Liang, J.; Zhou, J.; Zhu, Y.; Qian, Y. Electrochimica Acta 2019, 304, 370. doi: 10.1016/j.electacta.2019.03.008 (80) Wang, Y.; Wu, Z.; Jiang, L.; Tian, W.; Zhang, C.; Cai, C.; Hu, L. Nanoscale Adv. 2019, 1, 4365. doi: 10.1039/c9na00519f (81) Liu, Y.; Chi, X.; Han, Q.; Du, Y.; Huang, J.; Liu, Y.; Yang, J. J. Power Sources 2019, 443, 227244. doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.227244 (82) Huang, J.; Zhou, J.; Liang, S. Acta Phys.-Chim. Sin. 2021, 37, 2005020. [黄江涛, 周江, 梁叔全. 物理化学学报, 2021, 37, 2005020.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202005020 (83) Nam, K. W.; Kim, H.; Choi, J. H.; Choi, J. W. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 1999. doi: 10.1039/c9ee00718k (84) Zhao, Q.; Song, A.; Ding, S.; Qin, R.; Cui, Y.; Li, S.; Pan, F. Adv. Mater. 2020, 32, 2002450. doi: 10.1002/adma.202002450 (85) Wang, J.; Sun, X.; Zhao, H.; Xu, L.; Xia, J.; Luo, M.; Yang, Y.; Du, Y. J. Phys. Chem. C 2019, 123, 22735. doi: 10.1021/acs.jpcc.9b05535 (86) Yan, M.; He, P.; Chen, Y.; Wang, S.; Wei, Q.; Zhao, K.; Xu, X.; An, Q.; Shuang, Y.; Shao, Y.; et al. Adv. Mater. 2018, 30, 1703725. doi: 10.1002/adma.201703725 (87) Wang, D.; Wang, L.; Liang, G.; Li, H.; Liu, Z.; Tang, Z.; Liang, J.; Zhi, C. ACS Nano 2019, 13, 10643. doi: 10.1021/acsnano.9b04916 (88) Zhang, H.; Liu, Q.; Wang, J.; Chen, K.; Xue, D.; Liu, J.; Lu, X. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 22079. doi: 10.1039/c9ta08418e (89) Zhai, D.; Li, B.; Xu, C.; Du, H.; He, Y.; Wei, C.; Kang, F. J. Power Sources 2011, 196, 7860. doi: 10.1016/j.jpowsour.2011.05.015 (90) Du, M.; Miao, Z.; Li, H.; Sang, Y.; Liu, H.; Wang, S J. Mater. Chem. A 2021, 9, 19245. doi: 10.1039/d1ta03620c (91) Lian, S.; Sun, C.; Xu, W.; Huo, W.; Luo, Y.; Zhao, K.; Yao, G.; Xu, W.; Zhang, Y.; Li, Z.; et al. Nano Energy 2019, 62, 79. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.04.038 (92) Fang, G.; Zhu, C.; Chen, M.; Zhou, J.; Tang, B.; Cao, X.; Zheng, X.; Pan, A.; Liang, S. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1808375. doi: 10.1002/adfm.201808375 (93) Liu, Z.; Qin, L.; Chen, X.; Xie, X.; Zhu, B.; Gao, Y.; Zhou, M.; Fang, G.; Liang, S. Mater. Today Energy 2021, 22, 100851. doi: 10.1016/j.mtener.2021.100851 (94) Alfaruqi, M. H.; Islam, S.; Mathew, V.; Song, J.; Kim, S.; Tung, D. P.; Jo, J.; Kim, S.; Baboo, J. P.; Xiu, Z.; Kim, J. Appl. Surf. Sci. 2017, 404, 435. doi: 10.1016/j.apsusc.2017.02.009 (95) Zhang, Z.; Li, S.; Zhao, B.; Zhang, X.; Wang, X.; Wen, Z.; Ji, S.; Sun, J. J. Phys. Chem. C 2021, 125, 20195. doi: 10.1021/acs.jpcc.1c05417 (96) Zhang, M.; Wu, W.; Luo, J.; Zhang, H.; Liu, J.; Liu, X.; Yang, Y.; Lu, X. J. Mater. Chem. A 2020, 8, 11642. doi: 10.1039/d0ta03706k (97) Liu, K.; Tan, S.; Moon, J.; Jafta, C. J.; Li, C.; Kobayashi, T.; Lyu, H.; Bridges, C. A.; Men, S.; Guo, W.; et al. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 2000135. doi: 10.1002/aenm.202000135 (98) Zeng, X.; Liu, J.; Mao, J.; Hao, J.; Wang, Z.; Zhou, S.; Ling, C. D.; Guo, Z. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 1904163. doi: 10.1002/aenm.201904163 (99) Lei, J.; Yao, Y.; Wang, Z.; Lu, Y.-C. Energy Environ. Sci. 2021, 14, 4418. doi: 10.1039/d1ee01120k (100) Zheng, X.; Wang, Y.; Xu, Y.; Ahmad, T.; Yuan, Y.; Sun, J.; Luo, R.; Wang, M.; Chuai, M.; Chen, N.; et al. Nano Lett. 2021, 21, 8863. doi: 10.1021/acs.nanolett.1c03319 (101) Zhong, Y.; Xu, X.; Veder, J. P.; Shao, Z. iScience 2020, 23, 100943. doi: 10.1016/j.isci.2020.100943 (102) Zhou, M.; Weng, Q.; Popov, Z. I.; Yang, Y.; Antipina, L. Y.; Sorokin, P. B.; Wang, X.; Bando, Y.; Golberg, D. ACS Nano 2018, 12, 4148. doi: 10.1021/acsnano.7b08724 (103) Suen, N. T.; Hung, S. F.; Quan, Q.; Zhang, N.; Xu, Y. J.; Chen, H. M. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 337. doi: 10.1039/c6cs00328a (104) Dai, L.; Wang, Y.; Sun, L.; Ding, Y.; Yao, Y.; Yao, L.; Drewett, N. E.; Zhang, W.; Tang, J.; Zheng, W. Adv. Sci. (Weinh) 2021, 8, 2004995. doi: 10.1002/advs.202004995 (105) Zhong, C.; Liu, B.; Ding, J.; Liu, X.; Zhong, Y.; Li, Y.; Sun, C.; Han, X.; Deng, Y.; Zhao, N.; Hu, W. Nat. Energy 2020, 5, 440. doi: 10.1038/s41560-020-0584-y (106) Chao, D.; Ye, C.; Xie, F.; Zhou, W.; Zhang, Q.; Gu, Q.; Davey, K.; Gu, L.; Qiao, S. Z. Adv. Mater. 2020, 32, 2001894. doi: 10.1002/adma.202001894 (107) Huang, J.; Xie, Y.; Yan, L.; Wang, B.; Kong, T.; Dong, X.; Wang, Y.; Xia, Y. Energy Environ. Sci. 2021, 14, 883. doi: 10.1039/d0ee03639k (108) Gong, K.; Fang, Q.; Gu, S.; Li, S. F. Y.; Yan, Y. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 3515. doi: 10.1039/c5ee02341f (109) Xie, C.; Li, T.; Deng, C.; Song, Y.; Zhang, H.; Li, X. Energy Environ. Sci. 2020, 13, 135. doi: 10.1039/c9ee03702k (110) Li, G.; Chen, W.; Zhang, H.; Gong, Y.; Shi, F.; Wang, J.; Zhang, R.; Chen, G.; Jin, Y.; Wu, T.; et al. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 1902085. doi: 10.1002/aenm.201902085 |
[1] | 沈晓帆, 王晓娜, 俞能晟, 杨薇, 周雨融, 石艳红, 王玉莲, 董立忠, 邸江涛, 李清文. 聚吡咯@二氧化锰/碳纳米管薄膜电极的制备及在高性能锌离子电池中的应用[J]. 物理化学学报, 2022, 38(5): 2006059 -0 . |
[2] | 荆子君, Khai Chen Tan, 何腾, 于洋, 裴启俊, 王金涛, Wu Hui, 陈萍. 吡咯锂的合成、表征及晶体结构[J]. 物理化学学报, 2021, 37(11): 2009039 -0 . |
[3] | 周孟雪, 任宁, 张建军. 2, 4, 6-三甲基苯甲酸与5, 5'-二甲基-2, 2'-联吡啶构筑的系列镧系超分子配合物的晶体结构、热分解机理和性能[J]. 物理化学学报, 2021, 37(10): 2004071 -0 . |
[4] | 王易,霍旺晨,袁小亚,张育新. 二氧化锰与二维材料复合应用于超级电容器[J]. 物理化学学报, 2020, 36(2): 1904007 -0 . |
[5] | 黎建,林聪,林建华,孙俊良. X射线晶体学结合电子晶体学在复杂无机晶体结构解析中的应用[J]. 物理化学学报, 2020, 36(1): 1907052 -0 . |
[6] | 谢安,王芝,吴荞宇,程丽萍,骆耿耿,孙頔. 夹心三明治结构的二十五核银硫簇合物[Ag25(SC6H4Pri)18 (dppp)6](CF3SO3)7·CH3CN:结构表征及光学性能[J]. 物理化学学报, 2018, 34(7): 776 -780 . |
[7] | 郑有坤,姜晖,王雪梅. 多策略可控合成原子精度合金纳米团簇[J]. 物理化学学报, 2018, 34(7): 740 -754 . |
[8] | 韩雪,杨进,刘莹莹,马建方. 三氮唑取代杯[4]芳烃配位聚合物的合成与荧光性能[J]. 物理化学学报, 2018, 34(5): 476 -482 . |
[9] | 赵顺省,李兰兰,刘向荣,丁作成,杨再文. 三种2-羟基-1-萘醛酰腙的晶体结构、热分解及其与CT-DNA的相互作用[J]. 物理化学学报, 2017, 33(2): 356 -363 . |
[10] | 霍建霞,宋素伟,靳成伟,任宁,耿丽娜,张建军. 配合物[Eu(4-MOBA)3(terpy)(H2O)]2的合成、表征、热分解机理及性质[J]. 物理化学学报, 2016, 32(4): 901 -906 . |
[11] | 李静,陈丽珍,王建龙,兰贯超,侯欢,李满. 合成黑索今中副产物3, 5-二硝基-1-氧-3, 5-二氮杂环己烷的晶体结构及热分解动力学[J]. 物理化学学报, 2015, 31(11): 2049 -2056 . |
[12] | 李婕, 熊萍萍, 步怀宇, 陈三平. 4-(1H-1,2,4-三唑-1-亚甲基)苯甲酸过渡金属配合物的合成、结构、抑菌活性及DNA裂解活性[J]. 物理化学学报, 2014, 30(7): 1354 -1362 . |
[13] | 张宣宣, 冉奋, 范会利, 孔令斌, 康龙. 互通多孔碳/二氧化锰纳米复合材料的原位水热合成及电化学性能[J]. 物理化学学报, 2014, 30(5): 881 -890 . |
[14] | 陈来, 陈实, 胡道中, 苏岳锋, 李维康, 王昭, 包丽颖, 吴锋. 不同组分下富锂正极材料xLi2MnO3·(1-x)LiNi0.5Mn0.5O2(x=0.1-0.8)的晶体结构与电化学性能[J]. 物理化学学报, 2014, 30(3): 467 -475 . |
[15] | 唐佳勇, 曹佩琪, 付延鲍, 李鹏辉, 马晓华. 无模板剂合成用于超级电容器的二氧化锰/石墨烯复合材料[J]. 物理化学学报, 2014, 30(10): 1876 -1882 . |
|