Bimetallic Selenide CuFeSe2 as Mg‐Storage Material for Rechargeable Magnesium Batteries

双金属片 硒化物 阴极 阳极 储能 材料科学 密度泛函理论 化学工程 冶金 化学 电极 物理化学 热力学 金属 功率(物理) 物理 计算化学 工程类
作者
Qinghong Kong,Lianmeng Cui,Xiaobin Liao,Ruohan Yu,Yalong Jiang,Junjun Wang,Wenwei Zhang,Yu Wang,Lei Zhang,Qinyou An
出处
期刊:Batteries & supercaps [Wiley]
卷期号:7 (6) 被引量:6
标识
DOI:10.1002/batt.202400055
摘要

Abstract Rechargeable magnesium batteries (RMBs) are appealing alternatives for energy storage systems based on the high theoretical capacity, low price and high security of the Mg metal anode. Nevertheless, the shortage of high‐performance cathode materials severely obstructs its development. As an important conversion material, transition metal selenides, with desirable theoretical capacity and weak bond energy (Mg−Se), have attracted more attention in recent years. In this study, CuFeSe 2 (CFS) nanoparticles were produced by a hydrothermal approach and its feasibility as a cathode material for RMBs was further investigated. Given the synergistic effect between Cu and Fe, the optimized CFS shows a reversible capacity of 120 mAh g −1 at 100 mA g −1 , outstanding long‐term cyclability (86 mAh g −1 at 1 A g −1 after 600 cycles), and prominent rate capability (85 mAh g −1 at 1 A g −1 ). Density functional theory (DFT) computations conclude CFS exhibits a suitable migration barrier for Mg 2+ along the tunnel of 0.92 eV. An in‐depth investigation of the mechanism demonstrates that the Mg storage process can be divided into solid solution reaction and the conversion processes by ex‐situ techniques. This work contributes to further investigate the Mg 2+ storage mechanism of cathode materials for RMBs.
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