水系 Mn2+/MnO2 电池中界面控制的氧化还原化学
二氧化锰 (MnO2) 沉积/溶解 (Mn2+/MnO2) 化学反应涉及双电子转移过程,有望实现安全环保的大规模储能。然而,诸如电极/电解质界面环境波动(H+和 H2O 活性)、不可逆的 Mn 降解以及对降解机制的有限理解等挑战,阻碍了 Mn2+/MnO2转化
二氧化锰 (MnO2) 沉积/溶解 (Mn2+/MnO2) 化学反应涉及双电子转移过程,有望实现安全环保的大规模储能。然而,诸如电极/电解质界面环境波动(H+和 H2O 活性)、不可逆的 Mn 降解以及对降解机制的有限理解等挑战,阻碍了 Mn2+/MnO2转化
可充电水系Zn/MnO2电池因其成本、安全性和容量优势,成为电网储能的有力竞争者。Yamamoto等人通过使用弱酸性ZnSO4电解质,证明了该系统的可逆性,推动了相关研究进展。与碱性电池相比,弱酸性电解质通过缓解高pH值下的热力学限制,提升了可逆性。尽管如此,