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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Lee,&#x20;Yeongje</dcvalue>
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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Lim,&#x20;Hyo&#x20;Jin</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Woo,&#x20;Yu&#x20;Mi</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;Young-Bin</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kwon,&#x20;Eunji</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Yoo,&#x20;Yiseul</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;Sun-Kyung</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Yu,&#x20;Seung-Ho</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Yu,&#x20;Seungho</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Chung,&#x20;Kyung&#x20;Yoon</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Park,&#x20;Jung&#x20;Hwan</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;Hyung-Seok</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Jeong,&#x20;Sunho</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2025-05-11T05:30:36Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2025-05-11T05:30:36Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2025-05-07</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2025-05</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;152401</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">Recently,&#x20;zinc-ion&#x20;batteries&#x20;have&#x20;gained&#x20;significant&#x20;attention&#x20;as&#x20;a&#x20;safer&#x20;alternative&#x20;to&#x20;commercial&#x20;lithium-ion&#x20;batteries&#x20;due&#x20;to&#x20;their&#x20;use&#x20;of&#x20;non-flammable&#x20;aqueous&#x20;electrolytes.&#x20;Zinc&#x20;foil&#x20;has&#x20;been&#x20;adopted&#x20;widely&#x20;as&#x20;an&#x20;anode,&#x20;but&#x20;it&#x20;adversely&#x20;suffers&#x20;from&#x20;critical&#x20;issues&#x20;regarding&#x20;dendrite&#x20;growth&#x20;and&#x20;relevant&#x20;side&#x20;reactions.&#x20;This&#x20;study&#x20;suggests&#x20;a&#x20;facile&#x20;strategy&#x20;of&#x20;forming&#x20;the&#x20;biphasic&#x20;Cu-Zn&#x20;alloy&#x20;passivation&#x20;layer&#x20;comprised&#x20;of&#x20;primary&#x20;Zn-rich&#x20;epsilon-CuZn5&#x20;and&#x20;secondary&#x20;Cu-rich&#x20;alpha-CuxZn&#x20;phases&#x20;by&#x20;a&#x20;simple&#x20;one-step&#x20;green&#x20;laser&#x20;annealing&#x20;process.&#x20;We&#x20;designed&#x20;a&#x20;chemical&#x20;scheme&#x20;where&#x20;the&#x20;Cu&#x20;nanoparticles&#x20;with&#x20;localized&#x20;surface&#x20;plasmon&#x20;resonance&#x20;are&#x20;adsorbed&#x20;as&#x20;a&#x20;monolayer&#x20;on&#x20;the&#x20;citric&#x20;acid-treated&#x20;Zn&#x20;foil.&#x20;We&#x20;revealed&#x20;that&#x20;based&#x20;on&#x20;the&#x20;transient&#x20;photothermal&#x20;simulation,&#x20;the&#x20;green&#x20;laser&#x20;irradiation&#x20;enables&#x20;instantaneous&#x20;heating&#x20;in&#x20;the&#x20;vicinity&#x20;of&#x20;the&#x20;Cu&#x20;nanoparticles,&#x20;up&#x20;to&#x20;temperatures&#x20;ranging&#x20;from&#x20;392&#x20;-&#x20;848&#x20;degrees&#x20;C&#x20;in&#x20;a&#x20;timeframe&#x20;of&#x20;0.5&#x20;msec&#x20;with&#x20;quenching&#x20;rates&#x20;from&#x20;3.7&#x20;to&#x20;8.3&#x20;degrees&#x20;C&#x2F;msec.&#x20;This&#x20;instantaneous&#x20;photothermal&#x20;annealing&#x20;enables&#x20;the&#x20;regulation&#x20;of&#x20;the&#x20;spatial&#x20;migration&#x20;of&#x20;Cu&#x20;nanoparticles&#x20;toward&#x20;the&#x20;underlying&#x20;Zn&#x20;foil&#x20;depending&#x20;on&#x20;the&#x20;level&#x20;of&#x20;laser&#x20;power.&#x20;It&#x20;allows&#x20;the&#x20;formation&#x20;of&#x20;the&#x20;biphasic&#x20;passivation&#x20;layer&#x20;where&#x20;Cu-rich&#x20;and&#x20;Zn-rich&#x20;alloy&#x20;phases&#x20;co-exist&#x20;simultaneously&#x20;within&#x20;the&#x20;similar&#x20;to&#x20;1&#x20;mu&#x20;m-thick&#x20;shallow&#x20;layer.&#x20;We&#x20;demonstrated&#x20;that&#x20;the&#x20;biphasic&#x20;passivation&#x20;layer&#x20;significantly&#x20;enhances&#x20;the&#x20;electrolyte&#x20;interfacial&#x20;wettability&#x20;and&#x20;addresses&#x20;the&#x20;key&#x20;limitations&#x20;of&#x20;the&#x20;Zn&#x20;anode,&#x20;unlike&#x20;the&#x20;conventional&#x20;single-phase&#x20;Cu-Zn&#x20;alloy&#x20;passivation&#x20;layer.&#x20;A&#x20;full-cell&#x20;test&#x20;paired&#x20;with&#x20;a&#x20;zinc&#x20;vanadium&#x20;oxide&#x20;cathode&#x20;further&#x20;demonstrated&#x20;the&#x20;superiority&#x20;of&#x20;the&#x20;biphasic&#x20;passivation&#x20;layer&#x20;compared&#x20;to&#x20;the&#x20;single-phase&#x20;counterpart,&#x20;achieving&#x20;a&#x20;capacity&#x20;retention&#x20;of&#x20;up&#x20;to&#x20;60&#x20;%&#x20;at&#x20;a&#x20;current&#x20;density&#x20;of&#x20;5&#x20;A&#x20;g(-1)&#x20;over&#x20;3,000&#x20;cycles.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">Elsevier&#x20;BV</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">A&#x20;biphasic&#x20;copper-zinc&#x20;alloy&#x20;passivated&#x20;anode&#x20;for&#x20;zinc-ion&#x20;batteries:&#x20;Kinetically&#x20;controllable&#x20;alloying&#x20;of&#x20;monolayered&#x20;copper&#x20;nanoparticles</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.1016&#x2F;j.cej.2025.162162</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">Chemical&#x20;Engineering&#x20;Journal,&#x20;v.512</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">Chemical&#x20;Engineering&#x20;Journal</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="volume">512</dcvalue>
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