We report evidence for the electrochemical activity of transition‐metal carbodiimides versus lithium and sodium. In particular, iron carbodiimide, FeNCN, can be efficiently used as negative electrode material for alkali‐metal‐ion batteries, similar to its oxide analogue FeO. Based on 57Fe Mössbauer and infrared spectroscopy (IR) data, the electrochemical reaction mechanism can be explained by the reversible
我们报告了过渡
金属碳二
亚胺对
锂和
钠的电
化学活性的证据。特别是,碳二
亚胺铁FeNCN可以有效地用作碱
金属离子电池的负极材料,类似于其氧化物类似物FeO。基于57FeMössbauer和红外光谱(IR)数据可通过在放电和充电过程中Fe-NCN可逆转化为Li / Na-NCN键来解释电
化学反应机理。与公认的负极参考材料(例如石墨或硬碳)相比,这些新型电极材料具有更高的容量。与它的氧化物类似物相反,碳二
亚胺铁不需要大量的处理(例如纳米级剪裁,复杂的纹理或涂层),就可以在数百次充放电循环中以9 A g -1的电流密度获得较长的循环寿命。与
铁化合物相似,其他几种过渡
金属碳二
亚胺M x(NCN)y当M = Mn时,Cr,Zn相对于
锂和
钠可以成功地循环。它们的电
化学活性和性能为新型阳极材料系列的设计开辟了道路。