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Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag

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 Online-Ressource
Verfasst von:Mohamed, M. A. A. [VerfasserIn]   i
 Singer, Lennart [VerfasserIn]   i
 Hahn, Hannes [VerfasserIn]   i
 Djendjur, Denis [VerfasserIn]   i
 Özkara, Attila [VerfasserIn]   i
 Thauer, Elisa [VerfasserIn]   i
 González Martínez-País, Ignacio [VerfasserIn]   i
 Hantusch, Martin [VerfasserIn]   i
 Büchner, Bernd [VerfasserIn]   i
 Hampel, Simon [VerfasserIn]   i
 Klingeler, Rüdiger [VerfasserIn]   i
 Gräßler, Nico [VerfasserIn]   i
Titel:Lithium-rich antiperovskite (Li2Fe)SeO
Titelzusatz:a high-performance cathode material for lithium-ion batteries
Verf.angabe:M.A.A. Mohamed, L. Singer, H. Hahn, D. Djendjur, A. Özkara, E. Thauer, I.G. Gonzalez-Martinez, M. Hantusch, B. Büchner, S. Hampel, R. Klingeler, N. Gräßler
E-Jahr:2023
Jahr:28 February 2023
Umfang:7 S.
Fussnoten:Im Titel ist die Zahl 2 tiefgestellt ; Gesehen am 17.04.2023
Titel Quelle:Enthalten in: Journal of power sources
Ort Quelle:New York, NY [u.a.] : Elsevier, 1976
Jahr Quelle:2023
Band/Heft Quelle:558(2023), Artikel-ID 232547, Seite 1-7
ISSN Quelle:1873-2755
Abstract:Lithium-rich antiperovskite cathode materials with cationic and anionic redox bi-functionality are promising candidates for lithium-ion batteries (LIB) with high energy density. Here, we report the synthesis of antiperovskite (Li2Fe)SeO by means of an one-step solid-state method which results in phase pure material consisting of predominantly micrometer-sized particles. Thermodynamic investigations confirm high thermal stability of (Li2Fe)SeO up to 1200 °C without any indication of phase decomposition. Electrochemical studies of (Li2Fe)SeO-based cathodes show a multi-step redox process involving electrochemical activity of cationic Fe and anionic Se. Rate capability tests yield a discharge capacity of 150 mAh g−1 and 100 mAh g−1 at 0.1 C and 1 C, respectively. In-depth kinetic analyses by in-situ electrochemical impedance spectroscopy indicate a considerable structural change primarily in the first cycle, however, the structure stabilizes afterwards in the following cycles. Accordingly, we observe superior high cycling stability. Upon cycling, the material displays only a slight capacity fading while still delivering 140 mAh g−1after 100 cycles at 0.1 C. Our findings highlight the high performance and compelling cycling stability of (Li2Fe)SeO as cathode material in lithium-ion batteries.
DOI:doi:10.1016/j.jpowsour.2022.232547
URL:Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.

Volltext: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232547
 Volltext: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775322015245
 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232547
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
Sach-SW:Antiperovskites
 Lithium-ion battery
 Lithium-rich cathode material
K10plus-PPN:1842954008
Verknüpfungen:→ Zeitschrift

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