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Advanced Energy Materials

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Articolo selezionato per la copertina 1/2018

  1. Varzi, L. Mattarozzi, S. Cattarin, P. Guerriero, S. Passerini 3D Porous Cu–Zn Alloys as Alternative Anode Materials for Li-Ion Batteries with Superior Low T Performance, Advanced Energy Materials DOI: 10.1002/aenm.201870001

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201870001/full

Batterie: Materiali anodici alternativi a base di leghe porose 3D Cu-Zn per batterie al Litio con eccellenti prestazioni a bassa temperatura.

L’attività congiunta tra ICMATE-CNR di Padova e l’Helmholtz Institute Ulm for Electrochemical Energy Storage (HIU, Ulm, Germania) ha portato allo sviluppo di una nuova classe di anodi per batterie agli ioni di Litio, basata su leghe CuxZn1-x ricche in zinco. Gli elettrodi porosi, privi di carbone e leganti, sono prodotti per elettrodeposizione da ambiente acquoso, economica, scalabile e a basso impatto ambientale. I nuovi materiali esibiscono prolungata ritenzione della capacitá iniziale (per più di 500 cicli), anche quando sottoposti ad elevati carichi di corrente, cosí dimostrando longevitá e idoneitá a carica e scarica veloce. In aggiunta, mostrano eccezionali prestazioni a bassa temperatura, molto superiori a quelle di materiali convenzionali come la grafite. Questi risultati sono di grande interesse per la realizzazione di dispositivi efficienti e sicuri alimentati da batterie agli ioni di Litio, come ad es. veicoli operanti in regioni molto fredde.

Paper selected as Cover of the issue 1/2018

  1. Varzi, L. Mattarozzi, S. Cattarin, P. Guerriero, S. Passerini 3D Porous Cu–Zn Alloys as Alternative Anode Materials for Li-Ion Batteries with Superior Low T Performance, Advanced Energy MaterialsDOI: 10.1002/aenm.201870001

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201870001/full

Batteries: 3D Porous Cu–Zn Alloys as Alternative Anode Materials for Li-Ion Batteries with Superior Low T Performance

A joint team between ICMATE CNR Padova and Helmholtz Institute Ulm for Electrochemical Energy Storage has developed a novel class of lithium-ion battery (LIB) anodes based on Zn-rich porous CuxZn1-x intermetallic compounds. The carbon- and binder-free electrodes produced by cheap and scalable electrodeposition in aqueous media exhibit an extraordinary lithium storage capability at low temperature. These findings pave the way for more efficient, safer and faster charging of LIB-powered vehicles in regions with cold climates.

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