已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Highly Stable Garnet Fe2Mo3O12 Cathode Boosts the Lithium–Air Battery Performance Featuring a Polyhedral Framework and Cationic Vacancy Concentrated Surface

阴极 催化作用 阳极 材料科学 电池(电) 化学工程 空位缺陷 电化学 锂(药物) 纳米技术 电极 物理化学 化学 结晶学 物理 热力学 工程类 内分泌学 功率(物理) 医学 生物化学
作者
Qiu Yang,Gaoyang Li,Huimin Zhou,Guoliang Zhang,Liang Guo,Zhanhu Guo,Ruonan Yang,Yuqi Fan,Weiliang Wang,Yong Du,Feng Dang
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:10 (12) 被引量:51
标识
DOI:10.1002/advs.202300482
摘要

Lithium-air batteries (LABs), owing to their ultrahigh theoretical energy density, are recognized as one of the next-generation energy storage techniques. However, it remains a tricky problem to find highly active cathode catalyst operating within ambient air. In this contribution, a highly active Fe2 Mo3 O12 (FeMoO) garnet cathode catalyst for LABs is reported. The experimental and theoretical analysis demonstrate that the highly stable polyhedral framework, composed of FeO octahedrons and MO tetrahedrons, provides a highly effective air catalytic activity and long-term stability, and meanwhile keeps good structural stability. The FeMoO electrode delivers a cycle life of over 1800 h by applying a simple half-sealed condition in ambient air. It is found that surface-rich Fe vacancy can act as an O2 pump to accelerate the catalytic reaction. Furthermore, the FeMoO catalyst exhibits a superior catalytic capability for the decomposition of Li2 CO3 . H2 O in the air can be regarded as the main contribution to the anode corrosion and the deterioration of LAB cells could be attributed to the formation of LiOH·H2 O at the end of cycling. The present work provides in-depth insights to understand the catalytic mechanism in air and constitutes a conceptual breakthrough in catalyst design for efficient cell structure in practical LABs.
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
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
情怀应助贪玩的秋柔采纳,获得10
刚刚
1秒前
NexusExplorer应助醒醒采纳,获得10
1秒前
科研通AI6.2应助zeyin采纳,获得10
1秒前
6秒前
韩子云完成签到,获得积分10
6秒前
tes02发布了新的文献求助10
7秒前
孤岛飞鹰完成签到,获得积分10
8秒前
爆米花应助贪玩的秋柔采纳,获得10
9秒前
10秒前
HEHNJJ发布了新的文献求助10
11秒前
科研通AI2S应助漂亮白云采纳,获得10
11秒前
14秒前
隐形曼青应助刻苦的蜜粉采纳,获得10
14秒前
7anWing发布了新的文献求助10
15秒前
crygni完成签到,获得积分10
17秒前
nixx发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
赘婿应助tes02采纳,获得10
19秒前
20秒前
22秒前
真三完成签到,获得积分10
22秒前
小恐龙发布了新的文献求助10
22秒前
RLwan完成签到,获得积分20
22秒前
李健应助wxt采纳,获得30
23秒前
25秒前
RLwan发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
nixx完成签到,获得积分10
27秒前
Wong完成签到,获得积分20
27秒前
爱笑如冰完成签到 ,获得积分10
28秒前
29秒前
ayitime发布了新的文献求助10
29秒前
30秒前
高挑的康完成签到,获得积分20
31秒前
32秒前
5566妈发布了新的文献求助10
32秒前
33秒前
知性的土豆完成签到,获得积分10
33秒前
34秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
Handbook of Optical Systems,Volume 6:Advanced Physical Optics 666
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6515085
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8308377
关于积分的说明 17755899
捐赠科研通 5616881
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2924843
邀请新用户注册赠送积分活动 1901909
关于科研通互助平台的介绍 1763189