Irida-graphene as a high-performance anode for sodium batteries

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal de Pelotas-
Autor(es): dc.contributorUDELAR CC 1157-
Autor(es): dc.creatorMartins, Nicolas F.-
Autor(es): dc.creatorLaranjeira, José A.-
Autor(es): dc.creatorFabris, Guilherme S.L.-
Autor(es): dc.creatorDenis, Pablo A.-
Autor(es): dc.creatorSambrano, Julio R.-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T15:36:56Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T15:36:56Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-04-29-
Data de envio: dc.date.issued2024-12-19-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1016/j.est.2024.114637-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/11449/300270-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/11449/300270-
Descrição: dc.descriptionClean energy storage is in the spotlight of the scientific community, as is the development of alternatives to the negative impact of conventional lithium-based batteries; therefore, sodium-ion batteries (SIBs) have emerged due to the abundant Na resources. In this sense, the performance of irida-graphene (IG), a 2D carbon allotrope with metallic character, and geometrically formed by 3-, 6- and 8- carbon rings, is computationally investigated for Na storage by density functional theory (DFT) simulations. The maximum Na capacity in the IG is 24 atoms, a ratio of 1 Na to 2C (1:2), with adsorption energies from −1.42 eV (single Na) to −0.38 eV (24 Na), demonstrating its electrochemical stability. The Na mobility was analyzed, indicating a high diffusion rate (3.11 × 10−5 cm2/s at 300 K) associated with a very small diffusion barrier (0.09 eV). The operating open circuit voltage (OCV) ranges from 0.32 to 1.42 V, which is suitable for a safety battery application. Finally, the Na storage capacity is 1022 mAhg−1, surpassing many commercial anodes and competitive with other structures. The results highlight the IG potential as an effective and safe anode material for SIBs.-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)-
Descrição: dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)-
Descrição: dc.descriptionModeling and Molecular Simulation Group São Paulo State University School of Sciences, SP-
Descrição: dc.descriptionGraduate Program in Materials Science and Engineering Technological Development Center Universidade Federal de Pelotas, RS-
Descrição: dc.descriptionComputational Nanotechnology DETEMA Facultad de Química UDELAR CC 1157-
Descrição: dc.descriptionModeling and Molecular Simulation Group São Paulo State University School of Sciences, SP-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2013/07296-2-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2020/01144-0-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2022/00349-2-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2022/03959-6-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2022/16509-9-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2024/05087-1-
Descrição: dc.descriptionCNPq: 307213/2021-8-
Idioma: dc.languageen-
Relação: dc.relationJournal of Energy Storage-
???dc.source???: dc.sourceScopus-
Palavras-chave: dc.subject2D materials-
Palavras-chave: dc.subjectBattery-
Palavras-chave: dc.subjectDFT-
Palavras-chave: dc.subjectIrida-graphene-
Palavras-chave: dc.subjectSIBs-
Palavras-chave: dc.subject2d material-
Palavras-chave: dc.subjectClean energy-
Palavras-chave: dc.subjectDensity-functional-theory-
Palavras-chave: dc.subjectGraphenes-
Palavras-chave: dc.subjectHigh-performance anodes-
Palavras-chave: dc.subjectScientific community-
Palavras-chave: dc.subjectSodium battery-
Palavras-chave: dc.subjectSodium ion batteries-
Título: dc.titleIrida-graphene as a high-performance anode for sodium batteries-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Unesp

Não existem arquivos associados a este item.