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L'intercalation électrochimique d'ions potassium dans le MoS2 en couches 2D a été étudiée pour la première fois pour des applications potentielles dans l'anode des batteries à base de potassium. L'analyse par diffraction des rayons X a indiqué qu'un composé intercalé de potassium, K0.4MoS2 hexagonal, s'est formé lors du processus d'intercalation. Malgré la taille de K+, le MoS2 a été un hôte à longue durée de vie pour l'intercalation et la désintercalation répétitives des ions potassium, avec une rétention de capacité de 97,5 % après 200 cycles. Le coefficient de diffusion des ions K+ dans K x MoS2 a été calculé sur la base de l'équation de Randles–Sevcik. Un ratio d'intercalation de K+ plus élevé a non seulement rencontré un taux de diffusion de K+ beaucoup plus lent dans MoS2, mais a également induit une réduction du MoS2. Cette étude montre que les dichalcogénures métalliques sont des matériaux d'anode en potassium prometteurs pour les batteries émergentes K-ion, K-O2 et K-S.
Ren et al. (Tue,) ont étudié cette question.