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संक्षेप: एक फास्ट आयन कंडक्टर, NaTi 2 (PO 4 ) 3 (NTP), को Zn एनोड्स की सतह पर एक सॉलिड-स्टेट इलेक्ट्रोलाइट प्रोटेक्शन लेयर के रूप में हाइड्रोथर्मल तरीके से सिंथेसाइज़ किया गया है (NTP@Zn)। NTP की आयनिक चालकता अन्य अघुलनशील फॉस्फेट जैसे TiP 2 O 7 (TPO) और Zn 3 (PO 4 ) 2 (ZPO) की तुलना में तेज है, जिसे घनत्व-कार्यात्मक सिद्धांत गणना और चक्रीय वोल्टामेट्री परीक्षणों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। एक्स-रे फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, एक्स-रे पाउडर विवर्तन और HRTEM विश्लेषण दिखाते हैं कि Zn 2+ का आंतरिक परिवहन/गतिशीलता NTP परत में "आयन पार करने योग्य बाड़" के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। 20-25 µm की मोटाई वाली NTP परत केवल साइड प्रतिक्रियाओं और जिंक डेंड्राइट्स को रोकने में ही नहीं, बल्कि Zn जमाव की प्रतिलाभ और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रदर्शन को भी बेहतर बनाने में सहायक होती है। NTP@Zn/MnO 2 बैटरी Zn/MnO 2 बैटरियों में अब तक का सबसे अच्छा लॉन्ग-लाइफ प्रदर्शन दर्शाती है, जो 10,000 चार्ज/डिस्चार्ज चक्रों के बाद 10 C (≈1.5 A g −1) पर लगभग 100% CE के साथ 105 mA h g −1 की काफी क्षमता बनाए रखती है। प्रत्येक चक्र की क्षमता क्षय दर केवल 0.004% है। यह कार्य जलीय जिंक-आयन बैटरियों के लिए लंबे जीवन वाले Zn मेटल एनोड्स की ओर एक उन्नत कदम दर्शाता है।
Liu et al. (Sun,) ने इस प्रश्न का अध्ययन किया।