Xiu, Yanlei ; Mauri, Anna ; Dinda, Sirshendu ; Pramudya, Yohanes ; Ding, Ziming ; Diemant, Thomas ; Sarkar, Abhishek ; Wang, Liping ; Li, Zhenyou ; Wenzel, Wolfgang ; Fichtner, Maximilian ; Zhao‐Karger, Zhirong (2023)
Anion Storage Chemistry of Organic Cathodes for High‐Energy and High‐Power Density Divalent Metal Batteries.
In: Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00023697
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion
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Kurzbeschreibung (Abstract)
Multivalent batteries show promising prospects for next‐generation sustainable energy storage applications. Herein, we report a polytriphenylamine (PTPAn) composite cathode capable of highly reversible storage of tetrakis(hexafluoroisopropyloxy) borate [B(hfip)₄] anions in both Magnesium (Mg) and calcium (Ca) battery systems. Spectroscopic and computational studies reveal the redox reaction mechanism of the PTPAn cathode material. The Mg and Ca cells exhibit a cell voltage >3 V, a high‐power density of ∼∼3000 W kg⁻¹ and a high‐energy density of ∼∼300 Wh kg⁻¹, respectively. Moreover, the combination of the PTPAn cathode with a calcium‐tin (Ca−Sn) alloy anode could enable a long battery‐life of 3000 cycles with a capacity retention of 60 %. The anion storage chemistry associated with dual‐ion electrochemical concept demonstrates a new feasible pathway towards high‐performance divalent ion batteries.
Typ des Eintrags: | Artikel |
---|---|
Erschienen: | 2023 |
Autor(en): | Xiu, Yanlei ; Mauri, Anna ; Dinda, Sirshendu ; Pramudya, Yohanes ; Ding, Ziming ; Diemant, Thomas ; Sarkar, Abhishek ; Wang, Liping ; Li, Zhenyou ; Wenzel, Wolfgang ; Fichtner, Maximilian ; Zhao‐Karger, Zhirong |
Art des Eintrags: | Zweitveröffentlichung |
Titel: | Anion Storage Chemistry of Organic Cathodes for High‐Energy and High‐Power Density Divalent Metal Batteries |
Sprache: | Englisch |
Publikationsjahr: | 2023 |
Ort: | Darmstadt |
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: | 2023 |
Verlag: | Wiley-VCH |
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: | Angewandte Chemie International Edition |
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: | 62 |
(Heft-)Nummer: | 2 |
Kollation: | 8 Seiten |
DOI: | 10.26083/tuprints-00023697 |
URL / URN: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/23697 |
Zugehörige Links: | |
Herkunft: | Zweitveröffentlichung DeepGreen |
Kurzbeschreibung (Abstract): | Multivalent batteries show promising prospects for next‐generation sustainable energy storage applications. Herein, we report a polytriphenylamine (PTPAn) composite cathode capable of highly reversible storage of tetrakis(hexafluoroisopropyloxy) borate [B(hfip)₄] anions in both Magnesium (Mg) and calcium (Ca) battery systems. Spectroscopic and computational studies reveal the redox reaction mechanism of the PTPAn cathode material. The Mg and Ca cells exhibit a cell voltage >3 V, a high‐power density of ∼∼3000 W kg⁻¹ and a high‐energy density of ∼∼300 Wh kg⁻¹, respectively. Moreover, the combination of the PTPAn cathode with a calcium‐tin (Ca−Sn) alloy anode could enable a long battery‐life of 3000 cycles with a capacity retention of 60 %. The anion storage chemistry associated with dual‐ion electrochemical concept demonstrates a new feasible pathway towards high‐performance divalent ion batteries. |
Freie Schlagworte: | Anion Storage Chemistry, Divalent Metal Ion Battery, Organic Cathode |
Status: | Verlagsversion |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-236970 |
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie |
Fachbereich(e)/-gebiet(e): | 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > In-Situ Elektronenmikroskopie |
Hinterlegungsdatum: | 28 Apr 2023 13:04 |
Letzte Änderung: | 02 Mai 2023 06:17 |
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Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Anion Storage Chemistry of Organic Cathodes for High‐Energy and High‐Power Density Divalent Metal Batteries. (deposited 28 Apr 2023 13:04) [Gegenwärtig angezeigt]
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