【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种锌基水系电解液及应用,特别是一种动态保护的锌基水系电解液及应用。
技术介绍
1、目前,蓬勃发展的锂离子电池凭借其高能量密度在大规模智能电网和便携式储能系统中占据着主导地位。然而,其锂资源稀缺性带来的高昂成本及有机电解液造成的安全问题严重限制了其进一步的发展。相对于锂金属,锌金属具有较低的电位(-0.762v vsshe)、较高的理论电容(820mah g-1或5854mah l-1)和丰富的锌金属资源储量等显著优势,使其在大规模的储能系统中具有巨大的潜力,因此,水系锌离子储能器件也被视为是未来二次电池的有力竞争者。
2、然而,水系锌离子储能器件在充放电循环过程中,其电极/电解液界面会不断发生锌离子(zn2+)沉积/溶解反应,并由于其电极表面不均匀电荷分布和活性水分子的电离,使得循环过程中伴随锌枝晶生长、钝化产生和副反应发生的严重问题,从而导致水系锌离子储能器件存在库仑效率低和循环寿命短等严重问题,这严重影响了其本质优异的锌阳极的电化学性能而阻碍水系锌离子储能器件的发展。
3、为了提升锌阳极的电化
...【技术保护点】
1.一种动态保护的锌基水系电解液,其特征在于:其中含有甲壳素纳米晶。
2.根据权利要求1所述的动态保护的锌基水系电解液,其特征在于:所述电解液由水、锌盐和甲壳素纳米晶组成。
3.根据权利要求2所述的动态保护的锌基水系电解液,其特征在于:所述电解液中,锌盐的摩尔浓度为0.1-10mol/L,甲壳素纳米晶与锌盐的质量比为0.1:100-15:100。
4.根据权利要求3所述的动态保护的锌基水系电解液,其特征在于:所述电解液中,锌盐的浓度为2-8mol/L,甲壳素纳米晶与锌盐的质量比为5:100-10:100。
5.根据权利要
...【技术特征摘要】
1.一种动态保护的锌基水系电解液,其特征在于:其中含有甲壳素纳米晶。
2.根据权利要求1所述的动态保护的锌基水系电解液,其特征在于:所述电解液由水、锌盐和甲壳素纳米晶组成。
3.根据权利要求2所述的动态保护的锌基水系电解液,其特征在于:所述电解液中,锌盐的摩尔浓度为0.1-10mol/l,甲壳素纳米晶与锌盐的质量比为0.1:100-15:100。
4.根据权利要求3所述的动态保护的锌基水系电解液,其特征在于:所述电解液中,锌盐的浓度为2-8mol/l,甲壳素纳米晶与锌盐的质量比为5:100-10:100。
5.根据权利要求4所述的动态保护的锌基水系电解液,其特征在于:所述电解液中...
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