本论文报道了一种创新的“双位点功能协同”策略。研究人员为解决水系锌碘电池(ZIBs)中锌枝晶生长和多碘化物穿梭效应等关键瓶颈,通过引入单一电解质添加剂2-咪唑啉酮(ELA),实现了对阳极和阴极界面的同步稳定。该策略利用ELA分子的羰基(C=O)调控Zn2+溶剂化结构并引导Zn沿(002)晶面沉积,同时利用其亚氨基(N-H)通过氢键锚定可溶性多碘化物。研究成果实现了对称电池超过5500小时(8 mA cm-2)和全电池2500次循环后79.4%容量保持率的优异性能,为设计高耐用性水系电池提供了新思路。
电化学测试量化了ELA带来的性能提升。线性扫描伏安法和塔菲尔曲线表明,ELA将析氢反应电位负移了40 mV,并将腐蚀电流密度从2.42 mA cm-2降低至1.24 mA cm-2,显著增强了电极的耐腐蚀性。循环后电极的X射线衍射分析显示,ELA有效抑制了绝缘副产物碱式硫酸锌的生成。计时电流法曲线和原位光学显微镜观察表明,ELA将锌的沉积模式从二维扩散控制的枝晶生长,转变为三维瞬时成核的致密、平面沉积,从而从源头上避免了枝晶。
电化学性能测试充分展示了ELA的卓越效果。在对称电池测试中,使用ELA的电池在0.5 mA cm-2下稳定循环超过7000小时。即使在极端苛刻的条件下(8 mA cm-2, 1 mAh cm-2),其寿命也超过了5500小时,创造了同类报道中的优异记录。锌钛不对称电池的平均库仑效率高达99.12%,且在不同电流密度下均表现出更低的成核过电位和电压极化,证实了高度可逆的锌沉积/剥离过程。
ELA协调的全电池演示
在Zn||I2全电池中,ELA展现了其对阴极的稳定作用。原位紫外-可见光谱和光学成像显示,ELA能有效抑制电解液中多碘化物(I3-, I5-)的生成和迁移,即遏制了“穿梭效应”。X射线光电子能谱分析证实,循环后阴极上的氮原子结合能发生正移,表明ELA的亚氨基(N-H)与多碘化物之间形成了N-H···I氢键。DFT计算进一步表明,ELA对I3−的吸附能(-0.31 eV)高于对I2和I−的吸附能,揭示了其通过氢键选择性锚定多碘化物的分子机制。得益于阴阳极的协同稳定,全电池表现出优异的倍率性能和循环稳定性,在0.5 A g-1的电流密度下循环2500次后,容量保持率高达79.4%,并成功点亮了LED面板,展示了其实际应用潜力。