亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,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 生物化学 功率(物理) 工程类 医学 内分泌学
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
刚刚
5秒前
7秒前
7秒前
宁过儿发布了新的文献求助20
9秒前
9秒前
超级野狼发布了新的文献求助10
12秒前
香蕉念波发布了新的文献求助10
13秒前
狂野初柳发布了新的文献求助10
13秒前
15秒前
hhchhcmxhf完成签到,获得积分10
15秒前
xlacy发布了新的文献求助10
21秒前
23秒前
24秒前
huahua完成签到 ,获得积分10
25秒前
29秒前
xlacy完成签到,获得积分10
34秒前
张鱼小丸子完成签到,获得积分10
47秒前
一只不受管束的小狸Miao完成签到 ,获得积分10
48秒前
48秒前
我是老大应助老实的文龙采纳,获得10
51秒前
酒酿是也完成签到 ,获得积分10
54秒前
健康的行天完成签到 ,获得积分10
55秒前
隐形曼青应助默默采纳,获得10
55秒前
科研通AI6.1应助画星星采纳,获得10
57秒前
1分钟前
默默完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
CC完成签到 ,获得积分10
1分钟前
xky200125完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Zgrey完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
默默发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
小蘑菇应助超级野狼采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
凌奕添完成签到 ,获得积分10
1分钟前
jiejie59867发布了新的文献求助10
1分钟前
完美的谷秋完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
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
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
Les Mantodea de guyane 2000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery 8th Edition 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5754731
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5489024
关于积分的说明 15380533
捐赠科研通 4893223
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2631816
邀请新用户注册赠送积分活动 1579732
关于科研通互助平台的介绍 1535521