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  5. Spinel to Rock-Salt Transformation in High Entropy Oxides with Li Incorporation
 
  • Details
2020
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Spinel to Rock-Salt Transformation in High Entropy Oxides with Li Incorporation

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TUDa URI
tuda/9402
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-222228
DOI
10.26083/tuprints-00022222
Autor:innen
Wang, Junbo ORCID 0000-0002-2911-3282
Stenzel, David ORCID 0000-0003-4784-7500
Azmi, Raheleh ORCID 0000-0002-0000-4349
Najib, Saleem
Wang, Kai ORCID 0000-0001-8238-8608
Jeong, Jaehoon ORCID 0000-0001-7517-2032
Sarkar, Abhishek ORCID 0000-0001-9444-8241
Wang, Qingsong ORCID 0000-0001-5879-8009
Sukkurji, Parvathy Anitha ORCID 0000-0002-0689-7918
Bergfeldt, Thomas
Botros, Miriam ORCID 0000-0003-1547-8149
Maibach, Julia ORCID 0000-0003-1339-7804
Hahn, Horst ORCID 0000-0001-9901-3861
Brezesinski, Torsten ORCID 0000-0002-4336-263X
Breitung, Ben ORCID 0000-0002-1304-3398
Kurzbeschreibung (Abstract)

High entropy oxides (HEOs) constitute a promising class of materials with possibly new and largely unexplored properties. The virtually infinite variety of compositions (multi-element approach) for a single-phase structure allows the tailoring of their physical properties and enables unprecedented materials design. Nevertheless, this level of versatility renders their characterization as well as the study of specific processes or reaction mechanisms challenging. In the present work, we report the structural and electrochemical behavior of different multi-cationic HEOs. Phase transformation from spinel to rock-salt was observed upon incorporation of monovalent Li+ ions, accompanied by partial oxidation of certain elements in the lattice. This transition was studied by X-ray diffraction, inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, transmission electron microscopy, and attenuated total reflection infrared spectroscopy. In addition, the redox behavior was probed using cyclic voltammetry. Especially, the lithiated rock-salt structure HEOs were found to exhibit potential for usage as negative and positive electrode materials in rechargeable lithium-ion batteries.

Freie Schlagworte

high entropy material...

high entropy oxides

phase transformation

electrochemical energ...

Li-ion batteries

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Gemeinschaftslabor Nanomaterialien
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Electrochem
Startseite
60
Endseite
74
Jahrgang der Zeitschrift
1
Heftnummer der Zeitschrift
1
ISSN
2673-3293
Verlag
MDPI
Ort der Erstveröffentlichung
Basel
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2020
Verlags-DOI
10.3390/electrochem1010007
PPN
515557846

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