钒酸盐氧化物具有低廉的价格和较高的理论容量,是水系锌离子电池(AZIB)极具竞争力的正极材料。然而,目前存在的Zn2+离子迁移缓慢、电导率弱、柔性电极制备复杂等问题阻碍了其在柔性AZIB (FAZIBs)中的实际应用发展。在此,中科院苏州纳米所王永疆和张其冲&新疆大学吴冬玲&东南大学李雷等人提出钠离子与聚苯胺共嵌入策略,通过水热原位生长制备了Na+和聚苯胺共插层钒氧化物(NaNVO-PANI)正极材料,实现了高离子传导和储存的柔性锌离子电池。其中,Na+离子与带负电的VOx层板间的静电作用稳定了层结构;聚苯胺将材料的层间距扩大到了13.8 Å,这为Zn2+的嵌入/脱出提供了便利的通道。同时聚苯胺分子增加了活性材料的疏水性,从而抑制了NaNVO-PANI在水系电解液中的溶解。图1. DFT计算总之,该工作采用金属离子和有机分子共插层策略,设计并合成了Na+和苯胺分子共插层钒氧化物。从NaNVO-PANI的形貌结构可见,NaNVO-PANI层间距增加到13.8 Å。电化学测试进一步验证了大的层间距为Zn2+的快速脱嵌提供了通道。一方面,Na+与带负电VOx层板间的静电吸引力可以稳固层板;另一方面,有机分子进一步扩大层间距,增加Zn2+的储存位点并加速Zn2+扩散。组装成FAZIBs进行测试,在0.5 A g−1时,电池提供了约454.6 mAh g−1的放电容量,在5 A g−1的大电流密度下也实现了228.27 mAh g−1的放电比容量,具有保持50.3%的容量保持率。因此,这项研究提供了一种新型的NaNVO-PANI作为FAZIB独立正极的层间工程设计,并进一步促进了可穿戴电子产品的快速开发。图2. 柔性水系锌离子电池电化学性能Sodium-Ion and Polyaniline Co-Intercalation into Ammonium Vanadate Nanoarrays Induced Enlarged Interlayer Spacing as High-Capacity and Stable Cathodes for Flexible Aqueous Zinc-Ion Batteries, Advanced Functional Materials2023 DOI: 10.1002/adfm.202305700