人工界面可以减轻副反应和金属(例如,Li、Na 和 Zn)枝晶的形成。然而,传统的电极在重复沉积/剥离过程中总是会发生故障,并且无法调节电极的电沉积行为。同济大学黄云辉、伽龙等设计了一种富含酰胺键和醚键的自修复和脱溶剂化屏蔽层,以保护Zn电极并引导Zn电沉积。设计的涂层显示出作为保护涂层的独特优势。首先,得益于酰胺键提供的分子间氢键,涂层表现出极好的自愈能力,可以原位修复电化学过程中循环引起的裂纹。其次,涂层中具有孤对电子的极性原子(如N和O)可通过配位减少水合Zn2+溶剂化鞘中的水分子,并抑制Zn|电解液界面处的随机Zn2+扩散。因此,自修复离子调节剂(SIR)可显著改善锌负极的电化学性能。图1. 对称电池性能研究显示,即使只有360 nm的涂层,受保护的锌电极(SIR@Zn)也表现出无枝晶的锌沉积,在面积容量为2 mAh cm−2时具有> 3500 h的长期稳定性,以及在超高面积容量为20 mAh cm−2时> 950 h的稳定循环。总之,这项工作阐明了合理设计用于锌金属保护的先进涂层的重要性,这也可能适用于其他金属负极。图2. SIR@Zn||VS2电池性能High-Capacity and Long-Life Zinc Electrodeposition Enabled by a Self-Healable and Desolvation Shield for Aqueous Zinc-Ion Batteries. Angewandte Chemie International Edition 2021. DOI: 10.1002/anie.202114789