物理化学学报 >> 2022, Vol. 38 >> Issue (11): 2111003.doi: 10.3866/PKU.WHXB202111003
所属专题: 新锐科学家专刊
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
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
Accepted:
2021-12-07
Published:
2021-12-21
Contact:
Jiang Zhou
E-mail:zhou_jiang@csu.edu.cn
About author:
Jiang Zhou, Email: zhou_jiang@csu.edu.cnSupported 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。
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表1
不同晶型MnO2的晶体结构、储能机制及其性能"
Cathode materials | Crystal structures | Electrolytes | Storage Mechanisms | Specific capacity (Current density) | Ref. |
α-MnO2 | [2 × 2] Tunnel structure Tetragonal system | 0.1 mol?L?1 Zn(NO3)2 | Zn2+ insertion | 210 mAh?g?1 (200 mA?g?1) | |
β-MnO2 | [1 × 1] Tunnel structure Tetragonal system | 1 mol?L?1 ZnSO4 | Zn2+ insertion Conversion reaction | 270 mAh?g?1 (100 mA?g?1) | |
γ-MnO2 | [1 × 1] and [1 × 2] Tunnel structure Hexagonal system | 1 mol?L?1 ZnSO4 1 mol?L?1 Zn(CH3COO)2 0.4 mol?L?1 Mn(CH3COO)2 | Zn2+ insertion Dissolution-Deposition | 285 mAh?g?1 (0.05 mA?cm?2) 556 mAh?g?1 (5 mA?cm?2) | |
λ-MnO2 | [1 × 3] Tunnel structure Cubic system | 1 mol?L?1 ZnSO4 | Zn2+ insertion | 545.6 mA h?g?1 (13.6 mA?g?1) | |
δ-MnO2 | [1 × ∞] Layered structure ~0.7 nm Monoclinic system | 1 mol?L?1 Zn(TFSI)2 0.1 mol?L?1 Mn(TFSI)2 0.2 mol?L?1 MnSO4 1 mol?L?1 ZnSO4 | Zn2+ insertion Conversion reaction H+/Zn2+ Co-insertion Conversion reaction | 136.9 mAh?g?1 (≈ 6160 mA?g?1) 212 mAh?g?1 (115 mA?g?1) | |
R-MnO2 | [1 × 2] Tunnel structure Orthorhombic system | 2 mol?L?1 ZnSO4 (Mixture of R-MnO2 and γ- MnO2) | Zn2+ insertion | 50 mAh?g?1 (≈ 616 mA?g?1) |
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