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Cinética de transporte de iones y aumento de la estabilidad de la interfaz de ánodos de zinc basados en láminas delgadas de marco orgánico covalente fluorado

Título Cinética de transporte de iones y aumento de la estabilidad de la interfaz de ánodos de zinc basados en láminas delgadas de marco orgánico covalente fluorado
Autores Da Lei, Wenzhe Shang, Lyuyang Cheng, Poonam, Waldemar Kaiser, Pritam Banerjee, Suo Tu, Olivier Henrotte, Jinsheng Zhang, Alessio Gagliardi, Joerg Jinschek, Emiliano Cortés, Peter Müller-Buschbaum, Aliaksandr S. Bandarenka, Mian Zahid Hussain, Roland A. Fischer
Revista Materiales energéticos avanzados
Fecha 10/13/2024
DOI 10.1002/aenm.202403030
Introducción El zinc (Zn) es un ánodo prometedor en los sistemas de almacenamiento de energía basados en agua debido a su seguridad inherente, su no toxicidad y su asequibilidad. Sin embargo, la reversibilidad de los ánodos de zinc suele verse dificultada por el crecimiento incontrolado de dendritas y las reacciones secundarias parasitarias. Para hacer frente a estos problemas, se sintetiza directamente sobre el ánodo de Zn un marco orgánico covalente fluorado 2D poroso, cristalino y altamente orientado, denominado TpBD-2F, como capa protectora. Las propiedades zincófilas e hidrófobas del TpBD-2F crean numerosos nanocanales fluorados 1D que promueven el movimiento de iones Zn 2+ e impiden la penetración de H 2O, regulando así el flujo de Zn 2+ y reduciendo la corrosión interfacial. Esta innovadora película protectora TpBD-2F garantiza un metalizado y decapado estables en celdas simétricas durante más de 1200 horas a una densidad de corriente de 2 mA/cm². Además, cuando se utiliza en células completas (condensadores de iones de Zn), ofrece una vida cíclica extraordinariamente larga que supera los 100.000 ciclos a una densidad de corriente de 5 A/g, superando a casi todos los materiales cristalinos porosos conocidos.
Cita Da Lei, Wenzhe Shang y Lyuyang Cheng et al. Ion-Transport Kinetics and Interface Stability Augmentation of Zinc Anodes Based on Fluorinated Covalent Organic Framework Thin Films. Materiales energéticos avanzados. 2024. DOI: 10.1002/aenm.202403030
Elemento Zinc (Zn) , Flúor (F)
Materiales Cristales , Compuestos químicos
Temas Materiales energéticos , Nanotecnología y nanomateriales
Industria Almacenamiento de energía y baterías
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