SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-328056"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:uu-328056" > The Proton Trap Tec...

The Proton Trap Technology - Toward High Potential Quinone-Based Organic Energy Storage

Åkerlund, Lisa, 1986- (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
Emanuelsson, Rikard (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
Renault, Stevén (författare)
Uppsala universitet,Strukturkemi
visa fler...
Huang, Hao, 1988- (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
Brandell, Daniel, 1975- (författare)
Uppsala universitet,Strukturkemi
Strømme, Maria, 1970- (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
Sjödin, Martin, 1974- (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2017-07-11
2017
Engelska.
Ingår i: Advanced Energy Materials. - : Wiley. - 1614-6832 .- 1614-6840. ; 7:20
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • An organic cathode material based on a copolymer of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) containing pyridine and hydroquinone functionalities is described as a proton trap technology. Utilizing the quinone to hydroquinone redox conversion, this technology leads to electrode materials compatible with lithium and sodium cycling chemistries. These materials have high inherent potentials that in combination with lithium give a reversible output voltage of above 3.5 V (vs Li0/+) without relying on lithiation of the material, something that is not showed for quinones previously. Key to success stems from coupling an intrapolymeric proton transfer, realized by an incorporated pyridine proton donor/acceptor functionality, with the hydroquinone redox reactions. Trapping of protons in the cathode material effectively decouples the quinone redox chemistry from the cycling chemistry of the anode, which makes the material insensitive to the nature of the electrolyte cation and hence compatible with several anode materials. Furthermore, the conducting polymer backbone allows assembly without any additives for electronic conductivity. The concept is demonstrated by electrochemical characterization in several electrolytes and finally by employing the proton trap material as the cathode in lithium and sodium batteries. These findings represent a new concept for enabling high potential organic materials for the next generation of energy storage systems.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Nanoteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Nano-technology (hsv//eng)

Nyckelord

conducting redox polymers
organic batteries
proton trap
quinones
renewable energy storage
Teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material
Engineering Science with specialization in Nanotechnology and Functional Materials

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy