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Les batteries à ions zinc aqueux (ZIBs) ont émergé comme un système de stockage d'énergie de prochaine génération prometteur pour des applications à l'échelle du réseau, en raison de leurs avantages tels que le faible coût, la haute sécurité et la compatibilité environnementale. Cependant, les ZIBs aqueuses font encore face à des défis critiques durant le cyclage, notamment des réactions interfaciales incontrôlables (par exemple, la croissance de dendrites de zinc, la réaction d'évolution de l'hydrogène (HER) et la corrosion) ainsi qu'à la dégradation structurelle des électrodes. Comparées aux modifications des matériaux d'électrolyte et d'électrode, les optimisations par le biais de champs externes représentent une voie relativement peu explorée mais hautement prometteuse pour résoudre ces problèmes. Ainsi, les processus électrochimiques assistés par des champs externes améliorent considérablement l'utilisation de la capacité et la stabilité du cyclage des ZIBs aqueuses. Cette revue élucide les mécanismes par lesquels les champs externes (c'est-à-dire les champs lumineux, les champs de température, les champs de pression, les champs électriques et les champs magnétiques) améliorent la performance électrochimique des ZIBs, puis résume les derniers progrès et défis dans ce domaine. Enfin, nous proposons des perspectives d'avenir sur la régulation par champ externe des ZIBs pour le développement futur de systèmes de stockage d'énergie durables et durables.
Han et al. (Ven,) ont étudié cette question.