Advanced Energy Materials
26 April 2024
Amélioration de la stabilité de cyclage et de la capacité des batteries hybrides Na-CO₂ par l’ajustement de l’environnement réactionnel pour une conversion efficace du CO₂ en 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 Faculté de génie métallurgique et énergétique, Université des sciences et technologies de Kunming, Kunming, 650093 Chine
2 Centre national de recherche en ingénierie de la métallurgie sous vide, Université des sciences et technologies de Kunming, Kunming, 650093 Chine
3 Centre de recherche sur les matériaux cristallins multiséchelles, Institut des technologies avancées de Shenzhen, Académie chinoise des sciences, Shenzhen, 518055 Chine
4 Fachgebiet Angewandte Nanophysik, Institut für Physik & IMN MacroNano, Université technique d’Ilmenau, 98693 Ilmenau, Allemagne
5 Institut d’études avancées de Shenzhen, Université des sciences et technologies électroniques de Chine, Shenzhen, 518110 Chine
6 Laboratoire clé de la métallurgie sous vide des métaux non ferreux de la province du Yunnan, Université des sciences et technologies de Kunming, Kunming, 650093 Chine
† X.Y. et D.Z. ont contribué de manière égale à ces travaux.
10.1002/aenm.202304365
Dans l’article numéro 2304365, Feng Liang et ses collaborateurs ont contrôlé la concentration relative des atomes H/O à l’interface catalyseur/électrolyte en concevant l’électrolyte et en établissant un environnement réactionnel favorable à la génération de HCOOH. La batterie hybride Na-CO₂, basée sur le produit de décharge HCOOH, présente une capacité spécifique de décharge ultra-élevée, une excellente réversibilité de cyclage, et en particulier une stabilité de cyclage à basse température.
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