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Solid-state electrochemistry of metal cyanides - 18/05/19

Électrochimie à l'état solide de cyanures métalliques

Doi : 10.1016/j.crci.2019.04.005 
Masashi Okubo a, , Jérôme Long b, Daniel R. Talham c, Rodrigue Lescouëzec d
a Department of Chemical System Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan 
b Institut Charles-Gerhardt de Montpellier, Ingénierie moléculaire et nano-objets, UMR 5253, UM CNRS–ENSM, Université de Montpellier, place Eugène-Bataillon, 34095 Montpellier, France 
c Department of Chemistry, University of Florida, Gainesville, FL 32611-7200, USA 
d Sorbonne Université, CNRS, Institut parisien de chimie moléculaire, IPCM, 4, place Jussieu, 75252 Paris cedex 05, France 

Corresponding author.
Sous presse. Épreuves corrigées par l'auteur. Disponible en ligne depuis le Saturday 18 May 2019
Cet article a été publié dans un numéro de la revue, cliquez ici pour y accéder

Abstract

Efficient energy storage in the form of batteries contributes to building sustainable society. As advanced batteries need positive electrode materials capable of larger capacity, higher voltage, and lower cost, it is important to search for novel electrode materials. Among various inorganic/organic materials, cyanido-bridged coordination compounds are promising candidates for battery electrodes due to their ability to undergo solid-state redox reaction associated with ion (de)intercalation. In this review, recent results about the thermodynamic and kinetic aspects of the solid-state electrochemistry of cyanido-bridged coordination compounds are summarized, providing a fundamental basis toward developing cyanide electrodes for advanced batteries.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Le stockage de l’énergie dans des batteries performantes est un élément clé pour le développement des énergies renouvelables et d'un modèle de société durable. Un des défis pour construire de nouvelles batteries plus performantes est le développement de matériaux d'intercalation pour cathode présentant de plus grandes capacités, de plus grands voltages et des coûts réduits. Parmi les divers matériaux organiques et inorganiques explorés, les polymères de coordination à pont cyanure sont des candidats prometteurs. Ceux ci peuvent s'oxyder et se réduire à l’état solide en (dés)intercalant des ions. Dans cette revue, quelques résultats récents sur les aspects thermodynamiques et cinétiques des propriétés électrochimiques des polymères de coordination à pont cyanure sont résumés, démontrant leur potentiel intérêt comme életcrodes dans de nouvelles batteries.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Battery, Cathode, Electrochemistry, Cyanide, Metal–organic framework, Porous coordination polymer, Prussian blue

Mots clé : Batterie, Cathode, Électrochimie, Cyanure, Polymères de coordination poreux, Bleu de Prusse


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