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Die Anwendungen von wässrigen Zinkbatterien für die Energiespeicherung im Netzmaßstab sind durch ihre schlechte Reversibilität und die konkurrierende Wasserstoffspaltung begrenzt. Die jüngste Erfindung eines Water-in-Salt (WIS) Elektrolytkonzepts bietet einen neuen Weg, um eine stabile und hoch reversible wässrige Zinkbatterie-Chemie zu ermöglichen. In der vorliegenden Arbeit wurde ein gemischter Zinkbis(trifluoromethansulfonyl)imid (Zn(TFSI)2) und LiTFSI WIS Elektrolyt untersucht, indem Röntgen-Gesamtscattering, Röntgenabsorption und Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie in Verbindung mit klassischen molekulardynamischen Simulationen verwendet wurden. Es wurde festgestellt, dass in dem hochkonzentrierten WIS Elektrolyt, der aus 1 m Zn(TFSI)2 und 20 m LiTFSI besteht, Zn2+ Kationen hauptsächlich von sechs Wassermolekülen in ihrer ersten Solvationsschale solvated werden, während die TFSI– Anionen komplett ausgeschlossen sind. Dieses Bild der Ionen-Solvation unterscheidet sich grundlegend von den bisherigen Erkenntnissen. Die Ergebnisse legen nahe, dass weitere Studien erforderlich sind, um die ungewöhnliche Stabilität und Reversibilität von auf Zink-WIS Elektrolyt basierenden Batterien vollständig zu verstehen.
Zhang et al. (Mittw,) untersuchten diese Frage.