主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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水系锌离子电池具有理论比容量高、氧化还原电位低、安全可靠、环境友好等优点,是颇有前景的规模化储能技术。然而,锌负极表面的枝晶生长和副反应问题导致阳极/电解质界面严重不稳定,限制了其规模化应用。对于锌(六方密堆积)体,(002)晶面具有最低的表面能和最慢的生长速度,呈现出表面反应控制的沉积过程,从而缓解了严重的Zn2+通量和副反应。因此,诱导锌(002)面生长可以有效地缓解枝晶生长和副反应的问题。
科研人员构建了以调整阳极/电解质界面状态为重点的先进电解液调制工程,通过二氧六环的吸附调节,诱导Zn(002)织构生长并抑制有害的副反应。在10 mA cm-2下,添加DX的锌离子电池具有1000 h的循环稳定性、5 Ah cm-2的超高累积沉积容量以及良好的可逆性,平均库仑效率达99.7%。Zn//NH4V4O10全电池实现了高放电比容量(5A g-1时为202 mAh g-1)和容量保持率(5000次循环后为90.6%),优于使用纯ZnSO4电解质的锌离子电池。
该研究通过吸附分子选择性地调节Zn2+在晶面上的沉积速率,为分子水平上调制高性能锌阳极提供了颇具前景的策略,并有望应用于其他稳定性和可逆性差的金属阳极。研究工作得到合肥研究院院长基金的支持。


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