Skip to main content

Novica

Mehanizem delovanja visokoenergijskih katod za naslednjo generacijo Li-ionskih akumulatorjev

Objavljeni članek izpostavlja pomen razumevanja sprememb oksidacijskih stanj redoks kovin in vključevanje kisika iz strukture v elektrokemijsko reakcijo.

V sklopu sodelovanja med Kemijskim inštitutom in Collège de France iz Pariza, je dr. Robert Dominko iz Laboratorija za kemijo materialov skupaj s kolegi iz Francije, Švice, Belgije in Indije, opravil kompleksno študijo na novem katodem materilu za prihodnjo generacijo Li-ionskih akumulatorjev. Delo, ki je bilo objavljeno v Journal of the American Chemical Society (DOI: 10.1021/jacs.5b01424), povzema poglavitne zaključke kompleksnega elektrokemijskega delovanja Li4FeSbO6 materiala.

 

Z uporabo različnih karakterizacijskih metod so pokazali, da je reakcijski mehanizem povezan s spremembo oksidacijskega stanja železa, ki doseže neobičajno stanje +4.  Poleg oksidacije železa v elektrokemijsko reakcijo vstopa kisik iz strukture. Ta reakcija je v določenem napetostnem oknu reverzibilna.

 

Objavljeni članek izpostavlja pomen razumevanja sprememb oksidacijskih stanj redoks kovin in vključevanje kisika iz strukture v elektrokemijsko reakcijo.

 

Kemijski inštitut, ki se ponaša z več kot 75-letno tradicijo in znanstveno odličnostjo, v slovenskem raziskovalnem…
Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije bo vzpostavljen z namenom zagotavljanja…
Edinstvena zgradba fosfolipaze C iz Listeria monocytogenes Listerioza je ena najsmrtonosnejših bolezni, katere…
Kemijski nadzor delovanja človeških celic igra pomembno vlogo pri zasnovi novih genskih in celičnih terapij, saj omogoča…
Raziskovalci Kemijskega inštituta poročajo o znanstvenem napredku na področju tehnologije urejanja genoma. Izboljšali so…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava