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Accès ouvert déclaré 2024 article

Suppressed Manganese Oxides Shuttling in Acidic Electrolytes Extends Shelf‐Life of Electrolytic Proton Batteries

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Rattachement africain : au. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Aqueous proton batteries are promising candidates for the harvest and utilization of renewable yet intermittent energies. The redox couple of MnO2/Mn2+ is one of the most competitive cathodes to enable proton batteries with high voltage. However, electrolytic products of the MnO2/Mn2+ reactions tend to disperse into acidic electrolytes, and the composition of the electrolytic products as well as their influences on the counter electrode and the overall batteries are still unclear. Herein, the behaviors of the manganese electrolysis are studied with electrolytes of different proton concentrations and under variant current densities. The electrolytic products are disclosed to be ɛ‐MnO2 regardless of the acidities of electrolytes and report, for the first time, the dispersed MnO2 can chemically oxidize or dissolve the anode materials and subsequently induce self‐discharging. A membrane‐assisted protection strategy is proposed to prevent the free‐shuttle of MnO2 particles and mitigate the battery self‐discharging. Accordingly, a much‐enhanced shelf‐life performance (61.3% capacity retention over a one‐week rest) is achieved for pyrene‐4,5,9,10‐tetraone//MnO2 full‐cell. Furthermore, a customized device is developed with Nafion membrane, reaching excellent cycling stability (3000 cycles, 54 days) and a low self‐discharging rate. The findings and strategies for mitigating the self‐discharging issues are anticipated to advance the MnO2/Mn2+‐based aqueous batteries and beyond.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Suppressed Manganese Oxides Shuttling in Acidic Electrolytes Extends Shelf‐Life of Electrolytic Proton Batteries
Date Crossref
10/03/2024
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • UNSW Sydney pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemistry Faculty of Science University of New South Wales Sydney NSW 2052 Australia pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

UNSW Sydney et School of Chemistry Faculty of Science University of New South Wales Sydney NSW 2052 Australia.

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