Advanced Energy Materials
26 April 2024
Verbesserung der Zyklenstabilität und Leistungsfähigkeit hybrider Na-CO₂-Batterien durch Anpassung der Reaktionsumgebung zur effizienten Umwandlung von 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 Fakultät für Metallurgie- und Energietechnik, Kunming Universität für Wissenschaft und Technologie, Kunming, 650093 China
2 Nationales Forschungszentrum für Vakuummetallurgie, Kunming Universität für Wissenschaft und Technologie, Kunming, 650093 China
3 Forschungszentrum für Multiskalige Kristallmaterialien, Shenzhen Institut für Fortschrittliche Technologie, Chinesische Akademie der Wissenschaften, Shenzhen, 518055 China
4 Fachgebiet Angewandte Nanophysik, Institut für Physik & IMN MacroNano, Technische Universität Ilmenau, 98693 Ilmenau, Deutschland
5 Shenzhen Institut für Fortgeschrittene Studien, Universität für Elektronikwissenschaft und -technologie Chinas, Shenzhen, 518110 China
6 Schlüssellabor für Nichteisen-Vakuummetallurgie der Provinz Yunnan, Kunming Universität für Wissenschaft und Technologie, Kunming, 650093 China
† X.Y. und D.Z. haben gleichermaßen zu dieser Arbeit beigetragen.
10.1002/aenm.202304365
In der Artikelnummer 2304365 kontrollieren Feng Liang und Mitarbeiter die relative Konzentration von H/O-Atomen an der Katalysator/Elektrolyt-Grenzfläche durch die Gestaltung des Elektrolyten und die Etablierung einer Reaktionsumgebung, die die Bildung von HCOOH begünstigt. Die hybride Na-CO₂-Batterie, die auf dem Entladungsprodukt HCOOH basiert, weist eine extrem hohe spezifische Entladekapazität und eine ausgezeichnete Zyklenreversibilität auf, insbesondere eine niedrigtemperatur-Zyklenstabilität.
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