物理化学学报 >> 2024, Vol. 40 >> Issue (10): 2310034.doi: 10.3866/PKU.WHXB202310034
秦豆豆1,2, 丁俊阳1, 梁初3,4,*(
), 刘倩5, 冯立纲6, 罗扬7,*(
), 胡广志8, 罗俊9, 刘熙俊1,2,*(
)
收稿日期:2023-10-24
修回日期:2023-12-07
录用日期:2023-12-08
发布日期:2024-03-13
通讯作者:
Email: cliang@zjut.edu.cn (梁初)yang.luo@mat.ethz.ch (罗扬)xjliu@tjut.edu.cn (刘熙俊)
基金资助:
Doudou Qin1,2, Junyang Ding1, Chu Liang3,4,*(
), Qian Liu5, Ligang Feng6, Yang Luo7,*(
), Guangzhi Hu8, Jun Luo9, Xijun Liu1,2,*(
)
Received:2023-10-24
Revised:2023-12-07
Accepted:2023-12-08
Published:2024-03-13
Contact:
Email: cliang@zjut.edu.cn (Chu Liang)yang.luo@mat.ethz.ch (Yang Luo)xjliu@tjut.edu.cn (Xijun Liu)
Supported by:摘要:
锌离子电池(ZIBs)由于其安全性、可持续性、成本效益和高能量密度而越来越受欢迎,有望成为锂离子电池(LIBs)的替代品。目前对锌离子电池已经进行了广泛的研究。然而,锰基正极材料在锌离子电池中的应用带来了挑战,特别是金属溶解和材料不稳定性等问题。这些挑战导致电池循环稳定性较差,阻碍了锌离子电池发展的进程。本文概述了锌离子存储机制,阐明了锰基正极材料面临的挑战,并提出了改善其性能的优化策略。最后,讨论了锰基正极材料的潜力。
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