- Home
- Istituto
- Ricerca
- Materiali ed energia
- Materiali e dispositivi per efficienza energetica
- Materiali e tecnologie termoelettrici
- Misura e speciazione di particelle di carbonio e metalli pesanti prodotti da combustione
- Modellazione di materiali e dispositivi termoelettrici
- Nanofluidi per efficientamento energetico
- Proprietà termofisiche di materiali metallici ad alta temperatura e corrosione da metallo liquido
- Rivestimenti superanfifobici con proprietà autopulenti per pannelli solari
- Materiali per energie rinnovabili e tecnologie di idrogeno
- Materiali per condizioni critiche
- Elettrochimica di materiali ed elettrocatalisi
- Materiali e dispositivi per efficienza energetica
- Materiali e superfici funzionali
- Materiali e superfici inorganici e ibridi
- Bagnabilità e sistemi metallo liquido ceramico ad alte temperature
- Ceramici e compositi con proprietà dielettriche e ferroelettriche
- Fotocatalisi
- Geopolimeri
- Materiali e compositi controllabili per l'attuazione e la soft robotics
- Modelli e metodologie computazionali per lo studio di materiali funzionali
- Nanomateriali inorganici funzionali per risanamento ambientale e smart surfaces
- Precursori per CVD
- Rivestimenti anfifobici antifouling e anticorrosione in ambiente marino
- Sintesi di ossidi funzionali avanzati
- Thin films
- Metallurgia avanzata
- Biomateriali metallici, leghe bioriassorbili e componenti a memoria di forma
- Caratterizzazione e modellazione meccanica di materiali metallici
- Caratterizzazioni metallurgiche avanzate
- Progettazione e sviluppo di dispositivi funzionali
- Studio delle correlazioni fra microstruttura e processo di materiali metallici
- Studio e sviluppo di leghe SMA per applicazioni nel settore della refrigerazione
- Sviluppo di composti metallici mediante tecnologie fusorie, processi di lavorazione avanzati e tecnologie additive
- Materiali e superfici inorganici e ibridi
- Sistemi molecolari e nanostrutture
- Nanosistemi, emulsioni e porosi
- Emulsioni e Schiume
- Materiali porosi da schiume liquide
- Materiali 2D e giunzioni nanostrutturate
- Nanocristalli colloidali in grado di assorbire nel vicino infrarosso
- Nanosistemi metallici
- Nanosistemi molecolari funzionali
- Sintesi e caratterizzazione chimica e strutturale di nanoparticelle di carbonio con proprietà ottiche controllate
- Sintesi e caratterizzazione di ossidi di nanoparticelle in fiamme
- Tensioattivi e nanostrutture alle interfacce liquide
- Sistemi supramolecolari e autoassemblanti
- Nanosistemi, emulsioni e porosi
- Materiali e scienza della vita
- Complessi fosfinici di rame(I) come potenziali agenti antitumorali
- Materiali e tecnologie per la riabilitazione, lo sport e il benessere
- Metastrutture e multimateriali per la protesica avanzata
- Sintesi e valutazione biologica di complessi metallici e radiomarcati per targeting molecolare
- Sviluppo di metodologie radioanalitiche e tecnologie di monitoraggio
- Tessuti biomedicali superidrofobici e tecniche di analisi superficiale per risposta al farmaco in vitro
- Materiali e beni culturali
- I materiali nelle opere pittoriche Moderne e Contemporanee: studio dei costituenti, delle loro mutue in-terazioni e dei fenomeni di alterazione
- Materiali ad alta idrorepellenza nella protezione di oggetti di interesse storico artistico
- Studio e sviluppo di materiali per la conservazione e consolidamento di materiali lapidei naturali e artificiali
- Materiali ed energia
- Risorse e Servizi
- Diffusione della conoscenza
- Journal of Cultural Heritage - Elsevier
- Editor’s choice in Journal of Cultural Heritage, Volume 52, 2021
- Editor’s choice in Journal of Cultural Heritage, Volume 51, 2021
- Editor’s choice in Journal of Cultural Heritage, Volume 47, 2021
- Editor’s choice in Journal of Cultural Heritage, Volume 48, 2021
- Editor’s choice in Journal of Cultural Heritage, Volume 46, 2020
- Editor’s choice in Journal of Cultural Heritage, Volume 45, 2020
- Editor’s choice in Journal of Cultural Heritage, Volume 44, 2020
- Editor’s choice in Journal of Cultural Heritage, Volume 43, 2020
- Diffusione della cultura scientifica nelle scuole e alternanza scuola lavoro
- Diffusione della cultura scientifica per i cittadini
- Genova
- Festival della scienza 2019
- Seminario: Il mare: un patrimonio da proteggere con le energie rinnovabili
- Università terza età
- Scienziate in azione
- Seminari / Materiali tecnologici e materiali del futuro
- Seminari / Superfici, interfacce, emulsioni e schiume… anche nello spazio
- Seminari / Wave watching: mareggiate e onde
- Mareggiate e moto ondoso
- Padova
- Genova
- Journal of Cultural Heritage - Elsevier
- Persone
- Progetti e Accordi
- News & Eventi
Alloying materials are good candidates for Lithium-ion batteries (LIBs). In comparison with conventional carbonaceous anodes, the formation of Li alloys may warrant larger specific capacity and higher power density due to superior lithium diffusivity. However, the single metal electrodes (e.g., Sn or Zn) are fragile upon cycling: the volume changes typically associated with lithiation and delithiation may cause their rapid collapse. Intermetallic compounds MxM’y can offer an improved cyclability due to their better ability in accommodating the strain associated with Li insertion and deinsertion.
Porous alloys with hierarchical porosity and open, ramified micro/nanostructures may be particularly suitable for application due to easy solution permeation, fast interfacial kinetics and large capacity/energy density. This paper presents the synthesis of porous Cu-Zn alloys by electrochemical deposition with the Dynamic Hydrogen Bubble Template (DHBT) method. The Zn-rich materials show interesting room T performances as electrodes in Li-Ion batteries. Of particular value their ability to retain good performances at low temperature, where carbonaceous materials like graphite fail.
Porous alloys with hierarchical porosity and open, ramified micro/nanostructures may be particularly suitable for application due to easy solution permeation, fast interfacial kinetics and large capacity/energy density. This paper presents the synthesis of porous Cu-Zn alloys by electrochemical deposition with the Dynamic Hydrogen Bubble Template (DHBT) method. The Zn-rich materials show interesting room T performances as electrodes in Li-Ion batteries. Of particular value their ability to retain good performances at low temperature, where carbonaceous materials like graphite fail.
Top. Scheme (a) illustrating the DHBT electrodeposition at high current density with H2 evolution. SEM images (b) of a Cu18Zn82 sample showing macroscopic porosity and nano-dendritic structure.
Bottom. Comparison of low T performances of Cu18Zn82 and commercial graphite (current load : 0.1 A g-1): potential profiles (c) and capacity retention (d).
REFERENCE:
A. Varzi, L. Mattarozzi, S. Cattarin, P. Guerriero, S. Passerini
3D porous Cu-Zn Alloys as Alternative Anode Materials for Li-Ion Batteries with Superior Low T Performance
Advanced Energy Materials 8 (2018) 1701706.
3D porous Cu-Zn Alloys as Alternative Anode Materials for Li-Ion Batteries with Superior Low T Performance
Advanced Energy Materials 8 (2018) 1701706.