stability of these superiron cathodes. However, for an Fe(VI) salt, which is not stable in the solid state, such as BaFeO 2 , an applied zirconia coating is not observed to stabilize alkaline cathodic charge transfer. Small particle and solid KOH and AgO additives each are observed to improve Fe(VI) cathodic charge transfer and enhance accessible Fe(VI) gravimetric capacity.
由不寻常的 Fe(VI) 颗粒组成的超级
铁阴极通过低含量的
氧化锆涂层基本稳定,从而提高了碱性超级
铁电池的实验储能能力。Fe(VI) 阴极在单个高能 [0.60 V vs 标准氢电极 (SHE)] 电位下维持三电子碱还原。诸如K 2 FeO 4 和Cs 2 FeO 4 等超级
铁阴极盐在固态下是稳定的,但由于形成Fe(III)覆盖层而在碱性电解质中趋于钝化。通过将 ZrCl 4 转化为 ZrO 2 ,通过有机介质从 ZrCl 4 衍生出
氧化锆涂层。
氧化锆涂层将氢氧化物穿梭到内部阴极材料,在 Fe(VI) 氧化还原还原为 Fe(III) 氧化还原还原过程中维持高速率的碱性阴极电荷转移,并抑制 Fe(III) 钝化。
氧化锆涂层有效地增强了这些超级
铁阴极的稳定性。然而,对于在固态下不稳定的 Fe(VI) 盐,例如 BaFeO 2 ,未观察到施加的
氧化锆涂层可以稳定碱性阴极电荷转移。观察到小颗粒和固体