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Baterias aquosas de íons Zn para armazenamento de energia: síntese de novos materiais de catodo

Processo: 17/18416-0
Modalidade de apoio:Bolsas no Exterior - Pesquisa
Data de Início da vigência: 05 de março de 2018
Data de Término da vigência: 18 de dezembro de 2018
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química
Pesquisador responsável:José Mario de Aquino
Beneficiário:José Mario de Aquino
Pesquisador Anfitrião: Linda F. Nazar
Instituição Sede: Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil
Instituição Anfitriã: University of Waterloo, Canadá  
Assunto(s):Eletroquímica
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:aqueous battery | cathode | intercalation materials | open frameworks | Vanadium and molybdenum oxides | Zn-ion battery | Eletroquímica

Resumo

Hoje em dia, os dispositivos de armazenamento de energia tornaram-se parte da vida diária das pessoas e é um item importante e necessário para fontes renováveis de produção de energia. A este respeito, a tecnologia da bateria de íons lítio tem sido usada com sucesso por mais de vinte anos como fonte de energia para aplicações estacionárias e móveis. No entanto, devido à incertezas em relação à sua segurança, densidade de energia e, principalmente, se os recursos naturais serão capazes de suprir a demanda global de dispositivos de armazenamento de energia baratos, por exemplo, para serem usados no veículo elétrico, novos materiais de catodo para a intercalação de cátions multivalentes (como Na+, K+, Mg2+, Zn2+), em solvente aquoso, emergiram para possíveis aplicações futuras. Dentre os cátions multivalentes, a bateria de íons Zn aquosa é um candidato potencial devido à sua disponibilidade natural, estabilidade do Zn sólido para ser usado como ânodo e a alta densidade de energia volumétrica. No que diz respeito ao catodo da bateria de íons Zn aquosa, um dos principais desafios que devem ser enfrentados é a síntese de novos materiais com estrutura cristalina aberta para a intercalação de íons Zn2+ solvatados em sua estrutura. Assim, materiais nanoestruturados à base de vanádio e molibdênio serão a principal escolha a ser investigada neste projeto de pesquisa, pois oferecem uma variedade de estruturas cristalinas e estados de oxidação.

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