基于高离子迁移动力学的取向ZnQ分子筛保护层实现高稳定水系锌金属负极的构筑

李尚华 李玛琳 迟茜文 尹心 罗招娣 于吉红

引用本文: 李尚华, 李玛琳, 迟茜文, 尹心, 罗招娣, 于吉红. 基于高离子迁移动力学的取向ZnQ分子筛保护层实现高稳定水系锌金属负极的构筑[J]. 物理化学学报, 2025, 41(1): 230900. doi: 10.3866/PKU.WHXB202309003 shu
Citation:  Shanghua Li,  Malin Li,  Xiwen Chi,  Xin Yin,  Zhaodi Luo,  Jihong Yu. 基于高离子迁移动力学的取向ZnQ分子筛保护层实现高稳定水系锌金属负极的构筑[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2025, 41(1): 230900. doi: 10.3866/PKU.WHXB202309003 shu

基于高离子迁移动力学的取向ZnQ分子筛保护层实现高稳定水系锌金属负极的构筑

    通讯作者: 李玛琳,Email:malinl@jlu.edu.cn; 于吉红,Email:jihong@jlu.edu.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金(22288101,21920102005,21835002,22109050)和“ 111计划”(B17020)资助项目

摘要: 水系锌离子电池以其安全可靠、成本低、容量大、环境友好等优点被认为是最有前途的储能体系之一。然而,锌金属负极在水系电解液中通常面临严重的副反应和枝晶生长问题。在锌负极表面构建具有高离子迁移动力学的保护层是构筑高稳定、长寿命锌负极的有效策略。本文中,我们在锌负极表面制备了ZnQ分子筛(BPH拓扑)取向保护层,实现了高离子迁移动力学的稳定锌负极(ZnQ@Zn)的构筑。具有三维有序孔道的ZnQ分子筛在锌箔表面定向排列,为锌离子提供了良好的传导通路,分子筛孔道中的水分子有助于调控锌离子的配位环境,从而提高锌离子的迁移动力学。因此,ZnQ@Zn对称电池在1 mA·cm-2的电流密度下展现出27 mV的超低过电势以及超过1100 h的循环寿命。此外,ZnQ@Zn//NaV3O8·1.5H2O全电池在8 A·g-1的电流密度下循环1800次后,容量保持率高达96%,展现出优异的循环性能。本研究为构筑高迁移动力学锌负极保护层提供了新思路,并拓展了分子筛材料在储能领域中的应用。

English

    1. [1]

      (1) Huang, J.; Zhu, Y.; Feng, Y.; Han, Y.; Gu, Z.; Liu, R.; Yang, D.; Chen, K.; Zhang, X.; Sun, W.; et al. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2208008. [黄俊达, 朱宇辉, 冯煜, 韩叶虎, 谷振一, 刘日鑫, 杨冬月, 陈凯, 张相禹, 孙威, 等. 物理化学学报, 2022, 38, 2208008.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202208008

    2. [2]

      (2) Song, M.; Tan, H.; Chao, D.; Fan, H. J. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1802564. doi: 10.1002/adfm.201802564(2) Song, M.; Tan, H.; Chao, D.; Fan, H. J. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1802564. doi: 10.1002/adfm.201802564

    3. [3]

      (3) Xia, Y.; Wang, H.; Shao, G.; Wang, C.-A. J. Power Sources 2022, 540, 231659. doi: 10.1016/j.jpowsour.2022.231659(3) Xia, Y.; Wang, H.; Shao, G.; Wang, C.-A. J. Power Sources 2022, 540, 231659. doi: 10.1016/j.jpowsour.2022.231659

    4. [4]

      (4) Chao, D.; Zhou, W.; Ye, C.; Zhang, Q.; Chen, Y.; Gu, L.; Davey, K.; Qiao, S.-Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 7823. doi: 10.1002/anie.201904174(4) Chao, D.; Zhou, W.; Ye, C.; Zhang, Q.; Chen, Y.; Gu, L.; Davey, K.; Qiao, S.-Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 7823. doi: 10.1002/anie.201904174

    5. [5]

      (5) Verma, V.; Kumar, S.; Manalastas, W.; Srinivasan, M. ACS Energy Lett. 2021, 6, 1773. doi: 10.1021/acsenergylett.1c00393(5) Verma, V.; Kumar, S.; Manalastas, W.; Srinivasan, M. ACS Energy Lett. 2021, 6, 1773. doi: 10.1021/acsenergylett.1c00393

    6. [6]

      (6) Jia, H.; Wang, Z.; Tawiah, B.; Wang, Y.; Chan, C.-Y.; Fei, B.; Pan, F. Nano Energy 2020, 70, 104523. doi: 10.1016/j.nanoen.2020.104523(6) Jia, H.; Wang, Z.; Tawiah, B.; Wang, Y.; Chan, C.-Y.; Fei, B.; Pan, F. Nano Energy 2020, 70, 104523. doi: 10.1016/j.nanoen.2020.104523

    7. [7]

      (7) Wang, J.; Yang, Y.; Zhang, Y.; Li, Y.; Sun, R.; Wang, Z.; Wang, H. Energy Storage Mater. 2021, 35, 19. doi: 10.1016/j.ensm.2020.10.027(7) Wang, J.; Yang, Y.; Zhang, Y.; Li, Y.; Sun, R.; Wang, Z.; Wang, H. Energy Storage Mater. 2021, 35, 19. doi: 10.1016/j.ensm.2020.10.027

    8. [8]

      (8) Zuo, Y.; Wang, K.; Pei, P.; Wei, M.; Liu, X.; Xiao, Y.; Zhang, P. Mater. Today Energy 2021, 20, 100692. doi: 10.1016/j.mtener.2021.100692(8) Zuo, Y.; Wang, K.; Pei, P.; Wei, M.; Liu, X.; Xiao, Y.; Zhang, P. Mater. Today Energy 2021, 20, 100692. doi: 10.1016/j.mtener.2021.100692

    9. [9]

      (9) Xie, C.; Li, Y.; Wang, Q.; Sun, D.; Tang, Y.; Wang, H. Carbon Energy 2020, 2, 540. doi: 10.1002/cey2.67(9) Xie, C.; Li, Y.; Wang, Q.; Sun, D.; Tang, Y.; Wang, H. Carbon Energy 2020, 2, 540. doi: 10.1002/cey2.67

    10. [10]

      (10) Yi, Z.; Chen, G.; Hou, F.; Wang, L.; Liang, J. Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2003065. doi: 10.1002/aenm.202003065(10) Yi, Z.; Chen, G.; Hou, F.; Wang, L.; Liang, J. Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2003065. doi: 10.1002/aenm.202003065

    11. [11]

      (11) Xiong, P.; Zhang, Y.; Zhang, J.; Baek, S. H.; Zeng, L.; Yao, Y.; Park, H. S. EnergyChem 2022, 4, 100076. doi: 10.1016/j.enchem.2022.100076(11) Xiong, P.; Zhang, Y.; Zhang, J.; Baek, S. H.; Zeng, L.; Yao, Y.; Park, H. S. EnergyChem 2022, 4, 100076. doi: 10.1016/j.enchem.2022.100076

    12. [12]

      (12) Kang, L.; Cui, M.; Jiang, F.; Gao, Y.; Luo, H.; Liu, J.; Liang, W.; Zhi, C. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1801090. doi: 10.1002/aenm.201801090(12) Kang, L.; Cui, M.; Jiang, F.; Gao, Y.; Luo, H.; Liu, J.; Liang, W.; Zhi, C. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1801090. doi: 10.1002/aenm.201801090

    13. [13]

      (13) Dai, L.; Wang, T.; Jin, B.; Liu, N.; Niu, Y.; Meng, W.; Gao, Z.; Wu, X.; Wang, L.; He, Z. Surf. Coat. Technol. 2021, 427, 127813. doi: 10.1016/j.surfcoat.2021.127813(13) Dai, L.; Wang, T.; Jin, B.; Liu, N.; Niu, Y.; Meng, W.; Gao, Z.; Wu, X.; Wang, L.; He, Z. Surf. Coat. Technol. 2021, 427, 127813. doi: 10.1016/j.surfcoat.2021.127813

    14. [14]

      (14) Zhao, K.; Wang, C.; Yu, Y.; Yan, M.; Wei, Q.; He, P.; Dong, Y.; Zhang, Z.; Wang, X.; Mai, L. Adv. Mater. Interfaces 2018, 5, 1800848. doi: 10.1002/admi.201800848(14) Zhao, K.; Wang, C.; Yu, Y.; Yan, M.; Wei, Q.; He, P.; Dong, Y.; Zhang, Z.; Wang, X.; Mai, L. Adv. Mater. Interfaces 2018, 5, 1800848. doi: 10.1002/admi.201800848

    15. [15]

      (15) Liang, P.; Yi, J.; Liu, X.; Wu, K.; Wang, Z.; Cui, J.; Liu, Y.; Wang, Y.; Xia, Y.; Zhang, J. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1908528. doi: 10.1002/adfm.201908528(15) Liang, P.; Yi, J.; Liu, X.; Wu, K.; Wang, Z.; Cui, J.; Liu, Y.; Wang, Y.; Xia, Y.; Zhang, J. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1908528. doi: 10.1002/adfm.201908528

    16. [16]

      (16) Liu, J.; Ye, C.; Wu, H.; Jaroniec, M.; Qiao, S.-Z. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 5384. doi: 10.1021/jacs.2c13540(16) Liu, J.; Ye, C.; Wu, H.; Jaroniec, M.; Qiao, S.-Z. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 5384. doi: 10.1021/jacs.2c13540

    17. [17]

      (17) Bissannagari, M.; Shaik, M. R.; Cho, K. Y.; Kim, J.; Yoon, S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 35613. doi: 10.1021/acsami.2c07551(17) Bissannagari, M.; Shaik, M. R.; Cho, K. Y.; Kim, J.; Yoon, S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 35613. doi: 10.1021/acsami.2c07551

    18. [18]

      (18) Hieu, L. T.; So, S.; Kim, I. T.; Hur, J. Chem. Eng. J. 2021, 411, 128584. doi: 10.1016/j.cej.2021.128584(18) Hieu, L. T.; So, S.; Kim, I. T.; Hur, J. Chem. Eng. J. 2021, 411, 128584. doi: 10.1016/j.cej.2021.128584

    19. [19]

      (19) Guo, W.; Bai, X.; Cong, Z.; Pan, C.; Wang, L.; Li, L.; Chang, C.; Hu, W.; Pu, X. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 41988. doi: 10.1021/acsami.2c09909(19) Guo, W.; Bai, X.; Cong, Z.; Pan, C.; Wang, L.; Li, L.; Chang, C.; Hu, W.; Pu, X. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 41988. doi: 10.1021/acsami.2c09909

    20. [20]

      (20) Yuan, L.; Hao, J.; Kao, C.-C.; Wu, C.; Liu, H.-K.; Dou, S.-X.; Qiao, S.-Z. Energy Environ. Sci. 2021, 14, 5669. doi: 10.1039/d1ee02021h(20) Yuan, L.; Hao, J.; Kao, C.-C.; Wu, C.; Liu, H.-K.; Dou, S.-X.; Qiao, S.-Z. Energy Environ. Sci. 2021, 14, 5669. doi: 10.1039/d1ee02021h

    21. [21]

      (21) Li, M.; Chi, X.; Yu, J. PRX Energy 2022, 1, 031001. doi: 10.1103/PRXEnergy.1.031001(21) Li, M.; Chi, X.; Yu, J. PRX Energy 2022, 1, 031001. doi: 10.1103/PRXEnergy.1.031001

    22. [22]

      (22) Chi, X.; Li, M.; Di, J.; Bai, P.; Song, L.; Wang, X.; Li, F.; Liang, S.; Xu, J.; Yu, J. Nature 2021, 592, 551. doi: 10.1038/s41586-021-03410-9(22) Chi, X.; Li, M.; Di, J.; Bai, P.; Song, L.; Wang, X.; Li, F.; Liang, S.; Xu, J.; Yu, J. Nature 2021, 592, 551. doi: 10.1038/s41586-021-03410-9

    23. [23]

      (23) Andries, K. J.; Wit, B. D.; Grobet, P. J.; Bosmans, H. J. Zeolites 1991, 11, 116. doi: 10.1016/0144-2449(91)80404-N(23) Andries, K. J.; Wit, B. D.; Grobet, P. J.; Bosmans, H. J. Zeolites 1991, 11, 116. doi: 10.1016/0144-2449(91)80404-N

    24. [24]

      (24) Wan, F.; Zhang, L.; Dai, X.; Wang, X.; Niu, Z.; Chen, J. Nat. Commun. 2018, 9, 1656. doi: 10.1038/s41467-018-04060-8(24) Wan, F.; Zhang, L.; Dai, X.; Wang, X.; Niu, Z.; Chen, J. Nat. Commun. 2018, 9, 1656. doi: 10.1038/s41467-018-04060-8

    25. [25]

      (25) Qi, Y.; Xia, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 39, 2205045. [齐亚娥, 夏永姚. 物理化学学报, 2023, 39, 2205045.] doi: 10.3866/PKU.WHXB202205045

    26. [26]

      (26) Liu, H.; Wang, J.-G.; Hua, W.; Ren, L.; Sun, H.; Hou, Z.; Huyan, Y.; Cao, Y.; Wei, C.; Kang, F. Energy Environ. Sci. 2022, 15, 1872. doi: 10.1039/d2ee00209d(26) Liu, H.; Wang, J.-G.; Hua, W.; Ren, L.; Sun, H.; Hou, Z.; Huyan, Y.; Cao, Y.; Wei, C.; Kang, F. Energy Environ. Sci. 2022, 15, 1872. doi: 10.1039/d2ee00209d

    27. [27]

      (27) Evans, J.; Vincent, C. A.; Bruce, P. G. Polymer 1987, 28, 2324. doi: 10.1016/0032-3861(87)90394-6(27) Evans, J.; Vincent, C. A.; Bruce, P. G. Polymer 1987, 28, 2324. doi: 10.1016/0032-3861(87)90394-6

    28. [28]

      (28) Breck, D. W.; Acara, N. A. Crystalline zeolite Q. U.S. Patent US2991151A, 1961-07-04(28) Breck, D. W.; Acara, N. A. Crystalline zeolite Q. U.S. Patent US2991151A, 1961-07-04

    29. [29]

      (29) Li, M.; Li, Z.; Wang, X.; Meng, J.; Liu, X.; Wu, B.; Han, C.; Mai, L. Energy Environ. Sci. 2021, 14, 3796. doi: 10.1039/d1ee00030f(29) Li, M.; Li, Z.; Wang, X.; Meng, J.; Liu, X.; Wu, B.; Han, C.; Mai, L. Energy Environ. Sci. 2021, 14, 3796. doi: 10.1039/d1ee00030f

    30. [30]

      (30) Jin, H.; Dai, S.; Zhu, Z.; Luo, Y.; Qi, B.; Liu, K.; Wu, T.; Zhuang, X.; Zhou, J.; Huang, L. ACS Appl. Energy Mater. 2022, 5, 10581. doi: 10.1021/acsaem.2c01340(30) Jin, H.; Dai, S.; Zhu, Z.; Luo, Y.; Qi, B.; Liu, K.; Wu, T.; Zhuang, X.; Zhou, J.; Huang, L. ACS Appl. Energy Mater. 2022, 5, 10581. doi: 10.1021/acsaem.2c01340

    31. [31]

      (31) Andries, K. J.; Bosmans, H. J.; Grobet, P. J. Zeolites 1991, 11, 124. doi: 10.1016/0144-2449(91)80405-O(31) Andries, K. J.; Bosmans, H. J.; Grobet, P. J. Zeolites 1991, 11, 124. doi: 10.1016/0144-2449(91)80405-O

    32. [32]

      (32) Clatworthy, E. B.; Debost, M.; Barrier, N.; Gascoin, S.; Boullay, P.; Vicente, A.; Gilson, J.-P.; Dath, J.-P.; Nesterenko, N.; Mintova, S. ACS Appl. Nano Mater. 2021, 4, 24. doi: 10.1021/acsanm.0c02925(32) Clatworthy, E. B.; Debost, M.; Barrier, N.; Gascoin, S.; Boullay, P.; Vicente, A.; Gilson, J.-P.; Dath, J.-P.; Nesterenko, N.; Mintova, S. ACS Appl. Nano Mater. 2021, 4, 24. doi: 10.1021/acsanm.0c02925

    33. [33]

      (33) Deng, C.; Xie, X.; Han, J.; Tang, Y.; Gao, J.; Liu, C.; Shi, X.; Zhou, J.; Liang, S. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2000599. doi: 10.1002/adfm.202000599(33) Deng, C.; Xie, X.; Han, J.; Tang, Y.; Gao, J.; Liu, C.; Shi, X.; Zhou, J.; Liang, S. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2000599. doi: 10.1002/adfm.202000599

    34. [34]

      (34) Chen, D.; Hu, X.; Shi, L.; Cui, Q.; Wang, H.; Yao, H. Appl. Clay Sci. 2012, 59–60, 148. doi: 10.1016/j.clay.2012.02.017(34) Chen, D.; Hu, X.; Shi, L.; Cui, Q.; Wang, H.; Yao, H. Appl. Clay Sci. 2012, 59–60, 148. doi: 10.1016/j.clay.2012.02.017

    35. [35]

      (35) Beta, I. A.; Hunger, B.; Böhlmann, W.; Jobic, H. Microporous Mesoporous Mater. 2005, 79, 69. doi: 10.1016/j.micromeso.2004.10.022(35) Beta, I. A.; Hunger, B.; Böhlmann, W.; Jobic, H. Microporous Mesoporous Mater. 2005, 79, 69. doi: 10.1016/j.micromeso.2004.10.022

    36. [36]

      (36) Pham, T. C. T.; Kim, H. S.; Yoon, K. B. Science 2011, 334, 1533. doi: 10.1126/science.1212472(36) Pham, T. C. T.; Kim, H. S.; Yoon, K. B. Science 2011, 334, 1533. doi: 10.1126/science.1212472

    37. [37]

      (37) Agrawal, K. V.; Topuz, B.; Pham, T. C. T.; Nguyen, T. H.; Sauer, N.; Rangnekar, N.; Zhang, H.; Narasimharao, K.; Basahel, S. N.; Francis, L. F.; et al. Adv. Mater. 2015, 27, 3243. doi: 10.1002/adma.201405893(37) Agrawal, K. V.; Topuz, B.; Pham, T. C. T.; Nguyen, T. H.; Sauer, N.; Rangnekar, N.; Zhang, H.; Narasimharao, K.; Basahel, S. N.; Francis, L. F.; et al. Adv. Mater. 2015, 27, 3243. doi: 10.1002/adma.201405893

    38. [38]

      (38) Xia, Y.; Hou, X.; Chen, X.; Mu, F.; Wang, Y.; Dai, L.; Liu, X.; Yu, Y.; Huang, K.; Xing, W.; et al. Chem. Eng. J. 2023, 465, 142912. doi: 10.1016/j.cej.2023.142912(38) Xia, Y.; Hou, X.; Chen, X.; Mu, F.; Wang, Y.; Dai, L.; Liu, X.; Yu, Y.; Huang, K.; Xing, W.; et al. Chem. Eng. J. 2023, 465, 142912. doi: 10.1016/j.cej.2023.142912

    39. [39]

      (39) Yang, H.; Chang, Z.; Qiao, Y.; Deng, H.; Mu, X.; He, P.; Zhou, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 9377. doi: 10.1002/anie.202001844(39) Yang, H.; Chang, Z.; Qiao, Y.; Deng, H.; Mu, X.; He, P.; Zhou, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 9377. doi: 10.1002/anie.202001844

    40. [40]

      (40) Yang, H.; Qiao, Y.; Chang, Z.; Deng, H.; Zhu, X.; Zhu, R.; Xiong, Z.; He, P.; Zhou, H. Adv. Mater. 2021, 33, 2102415. doi: 10.1002/adma.202102415(40) Yang, H.; Qiao, Y.; Chang, Z.; Deng, H.; Zhu, X.; Zhu, R.; Xiong, Z.; He, P.; Zhou, H. Adv. Mater. 2021, 33, 2102415. doi: 10.1002/adma.202102415

    41. [41]

      (41) Yu, Y.; Xiong, G.; Li, C.; Xiao, F.-S. Microporous Mesoporous Mater. 2001, 46, 23. doi: 10.1016/S1387-1811(01)00271-2(41) Yu, Y.; Xiong, G.; Li, C.; Xiao, F.-S. Microporous Mesoporous Mater. 2001, 46, 23. doi: 10.1016/S1387-1811(01)00271-2

    42. [42]

      (42) Gujar, A. C.; Moye, A. A.; Coghill, P. A.; Teeters, D. C.; Roberts, K. P.; Price, G. L. Microporous Mesoporous Mater. 2005, 78, 131. doi: 10.1016/j.micromeso.2004.08.011(42) Gujar, A. C.; Moye, A. A.; Coghill, P. A.; Teeters, D. C.; Roberts, K. P.; Price, G. L. Microporous Mesoporous Mater. 2005, 78, 131. doi: 10.1016/j.micromeso.2004.08.011

    43. [43]

      (43) Cui, Y.; Zhao, Q.; Wu, X.; Chen, X.; Yang, J.; Wang, Y.; Qin, R.; Ding, S.; Song, Y.; Wu, J.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 16594. doi: 10.1002/anie.202005472(43) Cui, Y.; Zhao, Q.; Wu, X.; Chen, X.; Yang, J.; Wang, Y.; Qin, R.; Ding, S.; Song, Y.; Wu, J.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 16594. doi: 10.1002/anie.202005472

    44. [44]

      (44) Liu, H.; Ye, Q.; Lei, D.; Hou, Z.; Hua, W.; Huyan, Y.; Li, N.; Wei, C.; Kang, F.; Wang, J.-G. Energy Environ. Sci. 2023, 16, 1610. doi: 10.1039/d2ee03952d(44) Liu, H.; Ye, Q.; Lei, D.; Hou, Z.; Hua, W.; Huyan, Y.; Li, N.; Wei, C.; Kang, F.; Wang, J.-G. Energy Environ. Sci. 2023, 16, 1610. doi: 10.1039/d2ee03952d

    45. [45]

      (45) Wood, K. N.; Kazyak, E.; Chadwick, A. F.; Chen, K.-H.; Zhang, J.-G.; Thornton, K.; Dasgupta, N. P. ACS Cent. Sci. 2016, 2, 790. doi: 10.1021/acscentsci.6b00260(45) Wood, K. N.; Kazyak, E.; Chadwick, A. F.; Chen, K.-H.; Zhang, J.-G.; Thornton, K.; Dasgupta, N. P. ACS Cent. Sci. 2016, 2, 790. doi: 10.1021/acscentsci.6b00260

    46. [46]

      (46) Yu, X.; Li, Z.; Wu, X.; Zhang, H.; Zhao, Q.; Liang, H.; Wang, H.; Chao, D.; Wang, F.; Qiao, Y.; et al. Joule 2023, 7, 1145. doi: 10.1016/j.joule.2023.05.004(46) Yu, X.; Li, Z.; Wu, X.; Zhang, H.; Zhao, Q.; Liang, H.; Wang, H.; Chao, D.; Wang, F.; Qiao, Y.; et al. Joule 2023, 7, 1145. doi: 10.1016/j.joule.2023.05.004

    47. [47]

      (47) Zhu, M.; Li, S.; Li, B.; Gong, Y.; Du, Z.; Yang, S. Sci. Adv. 2019, 5, eaau6264. doi: 10.1126/sciadv.aau6264(47) Zhu, M.; Li, S.; Li, B.; Gong, Y.; Du, Z.; Yang, S. Sci. Adv. 2019, 5, eaau6264. doi: 10.1126/sciadv.aau6264

    48. [48]

      (48) Luo, F.; Xu, D.; Liao, Y.; Chen, M.; Li, S.; Wang, D.; Zheng, Z. J. Energy Chem. 2023, 77, 11. doi: 10.1016/j.jechem.2022.10.023(48) Luo, F.; Xu, D.; Liao, Y.; Chen, M.; Li, S.; Wang, D.; Zheng, Z. J. Energy Chem. 2023, 77, 11. doi: 10.1016/j.jechem.2022.10.023

    49. [49]

      (49) Xu, Z.; Zhang, Z.; Li, X.; Dong, Q.; Qian, Y.; Hou, Z. ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 15574. doi: 10.1021/acsami.3c00747(49) Xu, Z.; Zhang, Z.; Li, X.; Dong, Q.; Qian, Y.; Hou, Z. ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 15574. doi: 10.1021/acsami.3c00747

    50. [50]

      (50) Ballesteros, J. C.; Díaz-Arista, P.; Meas, Y.; Ortega, R.; Trejo, G. Electrochim. Acta 2007, 52, 3686. doi: 10.1016/j.electacta.2006.10.042(50) Ballesteros, J. C.; Díaz-Arista, P.; Meas, Y.; Ortega, R.; Trejo, G. Electrochim. Acta 2007, 52, 3686. doi: 10.1016/j.electacta.2006.10.042

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  0
  • 文章访问数:  12
  • HTML全文浏览量:  4
文章相关
  • 发布日期:  2023-12-20
  • 收稿日期:  2023-09-01
  • 接受日期:  2023-10-09
  • 修回日期:  2023-09-25
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章