化學電源作為一種高效、便捷的能源存儲技術,近年來受到了廣泛關注。在各種化學電源中,水系鋅電池因其低成本、高比容量和高安全性等優勢脫穎而出。錳基氧化物作為水系鋅電池的理想正極材料,具有理論比容量較高、生產成本較低、晶型豐富且綠色環保等特點。然而,錳基材料也存在導電性差、電解液離子擴散速率低、結構不穩定等問題,限制了其在實際應用中的進一步發展。
離子摻雜是一種常見的改性策略,已有研究表明離子摻雜能夠有效提升錳基材料的導電性和循環穩定性。然而,關于離子摻雜具體的改性機理,目前仍缺乏系統的總結與分析?;诖耍酒C述聚焦于離子摻雜對于水系鋅電池錳基材料的改性機理,從“提高導電性、增強電解液離子擴散動力學、改善結構穩定性、抑制錳溶解以及抑制不可逆惰性相生成”五個方面,詳述離子摻雜對提高錳基材料電化學性能的原理與機制,以冀為推動水系鋅電池錳基材料的進一步發展提供理論指導。文章最后總結了當前離子摻雜的研究進展,并指出了該策略在實際應用中的挑戰。比如,如何科學選擇摻雜離子、對摻雜離子長循環過程中的失效機理研究尚不夠深入等;同時,本文強調指出未來的研究應更加注重與DFT等理論計算的結合,并開發利用更多先進的原位表征技術,以優化離子摻雜方法、挖掘其改性機制,為實現水系鋅電池錳基材料的高放電比容量、長循環穩定性、高負載量和可折疊性等商業化目標提供重要支持。
該綜述論文以“Review of ion doping and intercalation strategies for advancing manganese-based oxide cathodes in aqueous zinc-ion batteries”為題發表于納米能源領域國際頂級期刊? Nano Energy ?(IF=16.8,中科院一區)。溫州大學為第一通訊單位,溫州大學化材學院21級本科生葉浩潔為第一作者,溫州大學化材學院袁一斐、李彥帥、何坤教授為通訊作者,相關工作得到了國家自然科學基金、浙江省杰出青年基金等項目的資助。
原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110740