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Résumé Les chalcogénures métalliques multiaires présentent un potentiel considérable pour le stockage de potassium à haute énergie en raison de leurs nombreuses réactions rédox. Cependant, des défis se posent en raison de problèmes tels que l'expansion volumique et la cinétique lente. Ici, une conception mettant en avant un Bi 0.4 Sb 1.6 Te 3 en couches ancré sur des couches de graphène en tant qu'anode composite est présentée, où les atomes de Bi agissent comme un agent adoucissant du réseau sur Sb. Bénéficiant de l'arrangement du réseau dans Bi 0.4 Sb 1.6 Te 3 et de sa structure, Bi 0.4 Sb 1.6 Te 3 /graphène présente une expansion atténuée de 28 % durant le processus de potassiation/dépotassiation et démontre des cinétiques de transfert facile des ions K +, permettant une durabilité à long terme de 500 cycles à divers taux élevés. Les motifs de diffraction synchrotron operando et les spectroscopies, y compris Raman in situ, adsorption ex situ et photoélectronique à rayons X, révèlent de multiples réactions de conversion et d'alliage/déalliage pour le stockage de potassium à l'échelle atomique. De plus, à la fois les calculs théoriques et les examens électrochimiques élucident les voies de migration des K + et indiquent une réduction des barrières d'énergie dans Bi 0.4 Sb 1.6 Te 3 /graphène, suggérant ainsi une cinétique de diffusion améliorée pour K +. Ces résultats donnent un aperçu de la conception de tellurures multiaires durables à haute énergie pour le stockage de potassium.
Zhang et al. (Fri,) ont étudié cette question.