Advanced Materials
02 March 2023
3D-Kaltfallenumgebungsdruck für wässrige Zn-Ionen-Batterien mit langem Zyklus
Hongyu Lu1, Jisong Hu2,3, Yan Zhang4, Kaiqi Zhang2, Xiaoying Yan2, Heqi Li2, Jianzhu Li1, Yujie Li1,2, Jingxin Zhao5 and Bingang Xu5
1 State Key Laboratory of Advanced Welding and Joining, Harbin Institute of Technology, Harbin, 150001 P. R. China
2 School of Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology (Weihai), Weihai, 264209 P. R. China
3 School of Optical and Electronic Information, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430074 P. R. China
4 Schlüssellabor für funktionelle Polymermaterialien und staatliches Schlüssellabor für medizinische chemische Biologie, Institut für Polymerchemie, College of Chemistry, Nankai-Universität, Tianjin, 300071 P. R. China
5 Nanotechnology Center, School of Fashion and Textiles, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong, 999077 P. R. China
† H.L., J.H. und Y.Z. haben gleichermaßen zu dieser Arbeit beigetragen.
10.1002/adma.202209886
Eine innovative 3D-Kühlfallenumgebungsdrucktechnologie (3DCEP) wird von Yujie Li, Jingxin Zhao, Bingang Xu und Mitarbeitern in der Artikelnummer vorgeschlagen 2209886 zur Herstellung einer hochausgerichteten Aerogelanode mit MXene und Zn-Pulver (3DCEP-MXene/Zn–P). Durch die kombinierte Induktion von laminarer Strömung und Eiskristallen im 3DCEP-Prozess können MXene und Zn-P in der Zn-Anode angeordnet werden, um einen einzigartigen Zn-Dendriten-Hemmeffekt zu erzielen.
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