無負極電池極大地提高了整體能量密度,但它們需要極高的庫侖效率(CE,>99.7%)才能正常工作。由于與水有關(guān)的寄生反應(yīng)和鋅負極上的枝晶生長,這在水系電池中變得非常具有挑戰(zhàn)性。圖1. Cu@AOF的制備過程和結(jié)構(gòu)/組成表征山東大學楊劍、汪冬冬等將氟化氫鋁涂在銅箔(Cu@AOF)上來實現(xiàn)無負極的水系電池。實驗結(jié)果和理論計算證實,AOF對H2O有很高的吸附親和力,對Zn原子有很低的擴散能壘,改善了脫溶劑化過程和表面擴散。同時,AOF表現(xiàn)出較大的Zn2+吸附能力,增加了Zn2+的局部濃度,調(diào)節(jié)了局部Zn2+通量,促進了Zn的均勻沉積。圖2. Zn||Cu@AOF半電池的電化學性能受益于上述優(yōu)勢,Cu@AOF在半電池中在10 mA cm?2的6000次循環(huán)中實現(xiàn)了99.90%的高平均庫倫效率(CE)。Cu@AOF||Zn0.5VO2無負極全電池表現(xiàn)出創(chuàng)紀錄的高循環(huán)壽命,在1 A g?1下可循環(huán)2000次,并且平均CE為99.95%,比此前報道的好得多。更令人印象深刻的是,無負極全電池首次可以在?20°C的低溫下運行400次循環(huán),CE值高達99.94%??傊?,這項工作為電極界面的合理工程提供了啟示,以便在低溫下獲得優(yōu)異的性能。圖3. 無負極Cu||Zn0.5VO2全電池的電化學性能Interface Engineering by Hydrophilic and Zincophilic Aluminum Hydroxide Fluoride for Anode-Free Zinc Metal Batteries at Low Temperature. Advanced Energy Materials 2023. DOI: 10.1002/aenm.202204388