Initiating Reversible Aqueous Copper–Tellurium Conversion Reaction with High Volumetric Capacity through Electrolyte Engineering

水溶液 电解质 材料科学 阴极 电化学 化学工程 氧化还原 电导率 电极 无机化学 化学 冶金 有机化学 物理化学 工程类
作者
Yuanhe Sun,Yuanxin Zhao,Qi Liu,Wei Du,Zeying Yao,Wei Zhang,Jingying Si,Zhiguo Ren,Jige Chen,Yi Gao,Wen Wen,Renzhong Tai,Xiaolong Li,Daming Zhu
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (9) 被引量:13
标识
DOI:10.1002/adma.202209322
摘要

Abstract Pursuing conversion‐type cathodes with high volumetric capacity that can be used in aqueous environments remains rewarding and challenging. Tellurium (Te) is a promising alternative electrode due to its intrinsic attractive electronic conductivity and high theoretical volumetric capacity yet still to be explored. Herein, the kinetically/thermodynamically co‐dominat copper–tellurium (Cu–Te) alloying phase‐conversion process and corresponding oxidation failure mechanism of tellurium are investigated using in situ synchrotron X‐ray diffraction and comprehensive ex situ characterization techniques. By virtue of the fundamental insights into the tellurium electrode, facile and precise electrolyte engineering (solvated structure modulation or reductive antioxidant addition) is implemented to essentially tackle the dramatic capacity loss in tellurium, affording reversible aqueous Cu–Te conversion reaction with an unprecedented ultrahigh volumetric capacity of up to 3927 mAh cm −3 , a flat long discharge plateau (capacity proportion of ≈81%), and an extraordinary level of capacity retention of 80.4% over 2000 cycles at 20 A g −1 of which lifespan thousand‐fold longer than Cu–Te conversion using CuSO 4 –H 2 O electrolyte. This work paves a significant avenue for expanding high‐performance conversion‐type cathodes toward energetic aqueous multivalent‐ion batteries.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
星style完成签到,获得积分10
刚刚
Curlycat发布了新的文献求助30
刚刚
秋翼发布了新的文献求助10
刚刚
alili发布了新的文献求助10
刚刚
Lizhenhua发布了新的文献求助20
刚刚
DJ想吃饭了完成签到,获得积分10
1秒前
leeOOO完成签到,获得积分10
1秒前
酷酷珠完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
美味cookies发布了新的文献求助10
4秒前
Ammon发布了新的文献求助10
5秒前
Peter Pan发布了新的文献求助80
6秒前
温婉的荷花完成签到,获得积分10
8秒前
生活不是电影完成签到,获得积分10
9秒前
明理的从霜完成签到,获得积分10
9秒前
我是老大应助烦的一批采纳,获得10
9秒前
Ting应助Lizhenhua采纳,获得20
10秒前
毛豆应助zihanwang采纳,获得10
10秒前
高挑的小之完成签到,获得积分10
12秒前
田様应助美味cookies采纳,获得10
12秒前
12秒前
haishixigua完成签到,获得积分10
17秒前
shuaibijiang完成签到,获得积分10
17秒前
呆萌冰烟发布了新的文献求助10
18秒前
QI发布了新的文献求助20
19秒前
21秒前
hh完成签到,获得积分10
22秒前
23秒前
shoplog完成签到,获得积分10
23秒前
充电宝应助Curlycat采纳,获得10
23秒前
情怀应助Soir采纳,获得10
24秒前
小费发布了新的文献求助30
24秒前
夜鸢应助hihi采纳,获得10
25秒前
lihe198900完成签到 ,获得积分10
25秒前
shanjianjie发布了新的文献求助10
26秒前
26秒前
Lz发布了新的文献求助10
26秒前
安德伍德发布了新的文献求助10
29秒前
29秒前
hehuan0520完成签到,获得积分10
29秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 1500
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 1000
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 800
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
Impiego dell’associazione acetazolamide/pentossifillina nel trattamento dell’ipoacusia improvvisa idiopatica in pazienti affetti da glaucoma cronico 480
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3289685
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2926553
关于积分的说明 8427902
捐赠科研通 2597893
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1417396
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 659745
邀请新用户注册赠送积分活动 642187