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Ces dernières années, la recherche de substituts potentiels aux matériaux anodiques carbonés fonctionnant à des potentiels plus élevés dans les batteries Li-ion s'est accélérée. Pour des raisons de sécurité, il est impératif de remplacer l'électrode négative en graphite à faible tension (0,4 V par rapport à Li+/Li) par des matériaux alternatifs fonctionnant à des tensions plus élevées. Les oxydes de titane et de niobium répondent à ce besoin avec les couples redox Ti4+/Ti3+, Nb5+/Nb4+ et Nb4+/Nb3+ fonctionnant à 1,5 V par rapport à Li+/Li. Il serait fascinant de comparer le comportement…mehr

Produktbeschreibung
Ces dernières années, la recherche de substituts potentiels aux matériaux anodiques carbonés fonctionnant à des potentiels plus élevés dans les batteries Li-ion s'est accélérée. Pour des raisons de sécurité, il est impératif de remplacer l'électrode négative en graphite à faible tension (0,4 V par rapport à Li+/Li) par des matériaux alternatifs fonctionnant à des tensions plus élevées. Les oxydes de titane et de niobium répondent à ce besoin avec les couples redox Ti4+/Ti3+, Nb5+/Nb4+ et Nb4+/Nb3+ fonctionnant à 1,5 V par rapport à Li+/Li. Il serait fascinant de comparer le comportement isostructural de TiTa2O7 au comportement électrochimique de TiNb2O7. L'étude des phases à base de W/Nb et de Ti/Nb avec une structure ReO3 cisaillée est motivée par le potentiel d'accès aux couples redox de Ti/Nb ou W/Nb ainsi que par la facilité avec laquelle le Li peut être ajouté ou retiré de la structure ReO3.
Autorenporträt
D.Saritha a obtenu sa maîtrise de chimie en 2006 à l'université d'Andhra, à Vizag. Elle a obtenu son doctorat en science des matériaux à l'Institut indien de technologie de Madras (IITM). Elle travaille comme professeur associé au CBIT, Hyderabad.