Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2024 article

Building a High-Potential Silver–Sulfur Redox Reaction Based on the Hard–Soft Acid–Base Theory

14Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
1Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

High Resolution Image Download MS PowerPoint Slide Sulfur holds immense promise for battery applications owing to its abundant availability, low cost, and high capacity. Currently, sulfur is commonly combined with alkali or alkaline earth metals in metal–sulfur batteries. However, these batteries universally face challenges in cycling stability due to the inevitable issue of polysulfide dissolution and shuttling. Additionally, the inferior stability of metal sulfide discharge compounds results in low S 0 /S 2– redox potentials (<−0.41 V vs SHE). Herein, we leverage the principle of the hard–soft acid–base theory to introduce a novel silver–sulfur (Ag–S) battery system, which operates on the reaction between the soft acid of Ag + and the soft base of S 2– . Due to their high reaction affinity, the discharge compound of silver sulfide (Ag 2 S) is intrinsically insoluble and fundamentally stable. This not only resolves the polysulfide dissolution issue but also leads to a predominantly high S 0 /S 2– redox potential (+1.0 V vs. SHE). We thus exploit the Ag–S reaction for a primary zinc battery application, which exhibits a high capacity of ∼620 mAh g –1 and a high voltage of ∼1.45 V. This work offers valuable insights into the application of classic chemistry theories in the development of innovative energy storage devices.

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
Building a High-Potential Silver–Sulfur Redox Reaction Based on the Hard–Soft Acid–Base Theory
Date Crossref
31/05/2024
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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

  • University of Puerto Rico at Río Piedras pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Puerto Rico-Rio Piedras Campus Department of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

University of Puerto Rico at Río Piedras et Department of Chemistry — University of Puerto Rico-Rio Piedras Campus.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Advanced battery technologies researchAdvanced Battery Materials and TechnologiesAdvancements in Battery Materials

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.