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Avoiding short circuits from zinc metal dendrites in anode by backside-plating configuration 원문보기

Nature communications, v.7, 2016년, pp.11801 -   

Higashi, Shougo (Department of Materials Science and Engineering, Stanford University) ,  Lee, Seok Woo (Department of Materials Science and Engineering, Stanford University) ,  Lee, Jang Soo (Department of Materials Science and Engineering, Stanford University) ,  Takechi, Kensuke (Smart Design of Materials and Process Research-Domain, Toyota Central R&D Laboratories, Inc.) ,  Cui, Yi (Department of Materials Science and Engineering, Stanford University)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Portable power sources and grid-scale storage both require batteries combining high energy density and low cost. Zinc metal battery systems are attractive due to the low cost of zinc and its high charge-storage capacity. However, under repeated plating and stripping, zinc metal anodes undergo a well...

참고문헌 (24)

  1. Goodenough J. B. & Park K. S. The Li-ion rechargeable battery: a perspective . J. Am. Chem. Soc. 135 , 1167 – 1176 ( 2013 ). 23294028 

  2. Manthiram A. , Fu Y. , Chung S.-H. , Zu C. & Su Y.-S. Rechargeable lithium-sulfur batteries . Chem. Rev. 114 , 11751 – 11787 ( 2014 ). 25026475 

  3. Skyllas-Kazacos M. , Chakrabarti M. H. , Hajimolana S. A. , Mjalli F. S. & Saleem M. Progress in flow battery research and development . J. Electrochem. Soc. 158 , R55 – R79 ( 2011 ). 

  4. Li Y. & Dai H. Recent advances in zinc-air batteries . Chem. Soc. Rev. 43 , 5257 – 5275 ( 2014 ). 24926965 

  5. Zhang J. , Zhao Z. , Xia Z. & Dai L. A metal-free bifunctional electrocatalyst for oxygen reduction and oxygen evolution reactions . Nat. Nanotechnol. 10 , 444 – 452 ( 2015 ). 25849787 

  6. Jewell S. & Kimball S. M. Mineral commodity summaries 2015 . U.S. Geological Survey 9 , 196 ( 2015 ). 

  7. Reddy T. Linden's Handbook of Batteries 4th edn McGraw-Hill Education ( 2010 ). 

  8. McLarnon F. R. & Cairns E. J. The secondary alkaline zinc electrode . J. Electrochem. Soc. 138 , 645 – 656 ( 1991 ). 

  9. Diggle J. W. , Despic A. R. & Bockris J. O. The mechanism of the dendritic electrocrystallization of zinc . J. Electrochem. Soc. 116 , 1503 – 1514 ( 1969 ). 

  10. Wang R. Y. , Kirk D. W. & Zhang G. X. Effects of deposition conditions on the morphology of zinc deposits from alkaline zincate solutions . J. Electrochem. Soc. 153 , C357 – C364 ( 2006 ). 

  11. López C. M. & Choi K.-S. Electrochemical synthesis of dendritic zinc films composed of systematically varying motif crystals . Langmuir 22 , 10625 – 10629 ( 2006 ). 17129039 

  12. Gallaway J. W. . A lateral microfluidic cell for imaging electrodeposited zinc near the shorting condition . J. Electrochem. Soc. 157 , A1279 – A1286 ( 2010 ). 

  13. Bonnick P. & Dahn J. R. A simple coin cell design for testing rechargeable zinc-air or alkaline battery systems . J. Electrochem. Soc. 159 , A981 – A989 ( 2012 ). 

  14. Parker J. F. , Chervin C. N. , Nelson E. S. , Rolison D. R. & Long J. W. Wiring zinc in three dimensions re-writes battery performance-dendrite-free cycling . Energy Environ. Sci. 7 , 1117 – 1124 ( 2014 ). 

  15. Sugimoto A. , Ishida S. & Hanawa K. Preparation and characterization of Ni/Al-layered double hydroxide . J. Electrochem. Soc. 146 , 1251 – 1255 ( 1999 ). 

  16. Gong M. . Ultrafast high-capacity NiZn battery with NiAlCo-layered double hydroxide . Energy Environ. Sci. 7 , 2025 – 2032 ( 2014 ). 

  17. Iwakura C. , Nohara S. , Furukawa N. & Inoue H. The possible use of polymer gel electrolytes in nickel/metal hydride battery . Solid State Ionics 148 , 487 – 492 ( 2002 ). 

  18. Zheng G. . Interconnected hollow carbon nanospheres for stable lithium metal anodes . Nat. Nanotechnol. 9 , 618 – 623 ( 2014 ). 25064396 

  19. Beverskog B. & Puigdomenech I. Revised pourbaix diagrams for zinc at 25–300°C . Corros. Sci. 39 , 107 – 114 ( 1997 ). 

  20. Fukami K. . General mechanism for the synchronization of electrochemical oscillations and self- organized dendrite electrodeposition of metals with ordered 2d and 3d microstructures . J. Phys. Chem. C. 111 , 1150 – 1160 ( 2007 ). 

  21. Cheng J. . Preliminary study of single flow zinc–nickel battery . Electrochem. Commun. 9 , 2639 – 2642 ( 2007 ). 

  22. Ito Y. . Zinc morphology in zincnickel flow assisted batteries and impact on performance . J. Power Sources 196 , 2340 – 2345 ( 2011 ). 

  23. Kahanda G. L. M. K. S. & Tomkiewicz M. Morphological evolution in Zn electrodeposition . J. Electrochem. Soc. 136 , 1497 – 1502 ( 1989 ). 

  24. Grier D. , Ben-Jacob E. , Clarke R. & Sander L. M. Morphology and microstructure in electrochemical deposition of zinc . Phys. Rev. Lett. 56 , 1264 – 1267 ( 1986 ). 10032616 

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