Advanced Energy Materials
26 April 2024
Miglioramento della stabilità ciclica e della capacità di batterie ibride Na-CO₂ mediante modulazione dell'ambiente di reazione per la conversione efficiente di CO₂ in HCOOH
Xiecheng Yang1,2,†, Dantong Zhang3,†, Lanqing Zhao1,2, Chao Peng3, Kun Ren1,2, Changfan Xu4, Pan Liu1,2, Yingjie Zhou1,2, Yong Lei4, Bin Yang1,2, Dongfeng Xue5, and Feng Liang1,2,6,*
1 Facoltà di Ingegneria Metallurgica ed Energetica, Università di Scienza e Tecnologia di Kunming, Kunming, 650093 Cina
2 Centro Nazionale di Ingegneria per la Ricerca in Metallurgia del Vuoto, Università di Scienza e Tecnologia di Kunming, Kunming, 650093 Cina
3 Centro di Ricerca su Materiali Cristallini Multiscala, Istituto di Tecnologia Avanzata di Shenzhen, Accademia Cinese delle Scienze, Shenzhen, 518055 Cina
4 Fachgebiet Angewandte Nanophysik, Institut für Physik & IMN MacroNano, Technische Universität Ilmenau, 98693 Ilmenau, Germania
5 Istituto per Studi Avanzati di Shenzhen, Università di Scienza e Tecnologia Elettronica della Cina, Shenzhen, 518110 Cina
6 Laboratorio Chiave della Provincia dello Yunnan per la Metallurgia del Vuoto dei Metalli Non Ferrosi, Università di Scienza e Tecnologia di Kunming, Kunming, 650093 Cina
† X.Y. e D.Z. hanno contribuito in egual misura a questo lavoro.
10.1002/aenm.202304365
Nell'articolo numero 2304365, Feng Liang e i suoi collaboratori hanno controllato la concentrazione relativa degli atomi di H/O all'interfaccia catalizzatore/elettrolita progettando l'elettrolita e stabilendo un ambiente di reazione favorevole alla generazione di HCOOH. La batteria ibrida Na-CO₂, basata sul prodotto di scarica HCOOH, presenta una capacità specifica di scarica ultraelevata e un'eccellente reversibilità ciclica, in particolare una stabilità ciclica a bassa temperatura.
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