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【研究背景】 碘的高度可逆转化反应赋予锌碘(Zn−I 2 )电池稳定的放电平台(1.0−1.6 V)、良好的倍率性能和功率密度。因此,Zn−I 2 电池在成本、功率密度、特别是长寿命方面具有显着优势,使其成为电化学储能的有力候选者。然而,I 2 和I − 之间的转化是逐步进行的,并会产生多碘化物中间体。在Zn−I 2 电池的循环过程中多碘穿梭导致严重的锌腐蚀、活性材料的损失和循环寿命的缩短。为了解决这些问题,已有研究设计了主体材料来吸附多碘化物或催化剂来加速I 0 和I − 的转化,以减少多碘化物的穿梭。一般来说,无机催化剂主要用于Zn−I 2 电池,包括金属氧化物、贵金属和金属有机骨架,与Li−S电池中的催化剂相似。然而,这些催化剂仍然面临催化活性不足、循环过程中不稳定、制备过程复杂且昂贵等问题,这些问题阻碍了它们在长寿
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