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  O2 Reduction at a DMSO/Cu(111) Model Battery Interface

Demling, A., King, S. B., Shushkov, P., & Stähler, J. (2023). O2 Reduction at a DMSO/Cu(111) Model Battery Interface. The Journal of Physical Chemistry C, 127(6), 2894-2900. doi:10.1021/acs.jpcc.2c07491.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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2210.13528.pdf (Preprint), 2MB
Name:
2210.13528.pdf
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File downloaded from arXiv at 2022-11-07 15:16
OA-Status:
Grün
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
:
acs.jpcc.2c07491.pdf (Verlagsversion), 4MB
Name:
acs.jpcc.2c07491.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Hybrid
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2023
Copyright Info:
The Author(s)
:
copyright_ACS_JPA_jp-2022-07491m.pdf (Korrespondenz), 161KB
 
Datei-Permalink:
-
Name:
copyright_ACS_JPA_jp-2022-07491m.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Privat
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Demling, Angelika1, Autor           
King, Sarah B.1, Autor           
Shushkov, Philip, Autor
Stähler, Julia1, Autor           
Affiliations:
1Physical Chemistry, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_634546              

Inhalt

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Schlagwörter: Condensed Matter, Materials Science, cond-mat.mtrl-sci, Physics, Chemical Physics, physics.chem-ph
 Zusammenfassung: To develop a better understanding of electrochemical O2 reduction in nonaqueous solvents, we apply two-photon photoelectron spectroscopy to probe the dynamics of O2 reduction at a DMSO/Cu(111) model battery interface. By analyzing the temporal evolution of the photoemission signal, we observe the formation of O2 from a trapped electron state at the DMSO/vacuum interface. We find the vertical binding energy of O2 to be 3.80 ± 0.05 eV, in good agreement with previous results from electrochemical measurements, but with improved accuracy, potentially serving as a basis for future calculations on the kinetics of electron transfer at electrode interfaces. Modeling the O2 diffusion through the DMSO layer enables us to quantify the activation energy of diffusion (31 ± 6 meV), the diffusion constant (1 ± 1 × 10–8 cm2/s), and the reaction quenching distance for electron transfer to O2 in DMSO (12.4 ± 0.4 Å), a critical value for evaluating possible mechanisms for electrochemical side reactions. These results ultimately will inform the development and optimization of metal–air batteries in nonaqueous solvents.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2022-10-242023-01-052022-10-252023-02-032023-02-16
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 7
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: arXiv: 2210.13528
DOI: 10.1021/acs.jpcc.2c07491
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: The Journal of Physical Chemistry C
  Kurztitel : J. Phys. Chem. C
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Washington, D.C. : American Chemical Society
Seiten: 7 Band / Heft: 127 (6) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 2894 - 2900 Identifikator: ISSN: 1932-7447
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954926947766