<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Russian Journal of Physical Chemistry A</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал физической химии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-4537</issn><issn publication-format="electronic">3034-5537</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">669008</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044453724040164</article-id><article-id pub-id-type="edn">QEJOGK</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ELECTROCHEMISTRY. GENERATION AND STORAGE OF ENERGY  FROM RENEWABLE SOURCES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРОХИМИЯ. ГЕНЕРАЦИЯ И АККУМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Новые электрохимические системы для натрий-ионных аккумуляторов</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Новые электрохимические системы для натрий-ионных аккумуляторов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Кулова</surname><given-names>Т. Л.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>tkulova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Гаврилин</surname><given-names>И. М.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>tkulova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Скундин</surname><given-names>А. М.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>tkulova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Ковтушенко</surname><given-names>Е. В.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>tkulova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Кудряшова</surname><given-names>Ю. О.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>tkulova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-04-10" publication-format="electronic"><day>10</day><month>04</month><year>2024</year></pub-date><volume>98</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>156</fpage><lpage>162</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-27"><day>27</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/669008">https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/669008</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Разработаны две новые электрохимические системы для натрий-ионных аккумуляторов с положительным электродом на основе феррофосфата натрия, допированного марганцем (NaFe<sub>0.5</sub>Mn<sub>0.5</sub>PO<sub>4</sub>), и отрицательным электродом на основе наноструктуры CoGe<sub>2</sub>P<sub>0.1</sub>, а также с положительным электродом на основе ванадофосфата натрия, допированного железом (Na<sub>3</sub>V<sub>1.9</sub>Fe<sub>0.1</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>), и отрицательным электродом на основе наноструктуры CoGe<sub>2</sub>P<sub>0.1</sub>. Результаты циклирования макетов аккумуляторов показали, что удельная энергия электрохимических систем NaFe<sub>0.5</sub>Mn<sub>0.5</sub>PO<sub>4</sub>/CoGe<sub>2</sub>P<sub>0.1</sub> и Na<sub>3</sub>V<sub>1.9</sub>Fe<sub>0.1</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>/CoGe<sub>2</sub>P<sub>0.1</sub> составляет около 165 и 167 Вт ч/кг соответственно.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Разработаны две новые электрохимические системы для натрий-ионных аккумуляторов с положительным электродом на основе феррофосфата натрия, допированного марганцем (NaFe<sub>0.5</sub>Mn<sub>0.5</sub>PO<sub>4</sub>), и отрицательным электродом на основе наноструктуры CoGe<sub>2</sub>P<sub>0.1</sub>, а также с положительным электродом на основе ванадофосфата натрия, допированного железом (Na<sub>3</sub>V<sub>1.9</sub>Fe<sub>0.1</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>), и отрицательным электродом на основе наноструктуры CoGe<sub>2</sub>P<sub>0.1</sub>. Результаты циклирования макетов аккумуляторов показали, что удельная энергия электрохимических систем NaFe<sub>0.5</sub>Mn<sub>0.5</sub>PO<sub>4</sub>/CoGe<sub>2</sub>P<sub>0.1</sub> и Na<sub>3</sub>V<sub>1.9</sub>Fe<sub>0.1</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>/CoGe<sub>2</sub>P<sub>0.1</sub> составляет около 165 и 167 Вт ч/кг соответственно.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>натрий-ионный аккумулятор</kwd><kwd>ванадофосфат натрия</kwd><kwd>феррофосфат натрия</kwd><kwd>наноструктуры германий–кобальт–фосфор</kwd><kwd>удельная энергия</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Российский научный фонд</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Russian Science Foundation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>21-13-00160</award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Скундин А.М., Кулова Т.Л., Ярославцев А.Б. // Электрохимия. 2018. Т. 54. № 2. С. 131. [Skundin A.M., Kulova T.L., Yaroslavtsev A.B. // Russ. J. Electrochem. 2018. V. 54. № 2. P. 113. DOI: 10.1134/S1023193518020076]</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Кулова Т.Л., Скундин А.М. // Изв. АН. Сер. хим. 2017. № 8. 1329. [Kulova T.L., Skundin A.M. // Russ. Chem. Bull. Int. Ed. 2017. V. 66. № 8. P. 1329. https://doi.org/10.1007/s11172-017-1896-3]</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Ding F., Zhao C., Zhou D. et al. // Energy Storage Mater. 2020. V. 30. P. 420. DOI: 10.1016/j.ensm.2020.05.013.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Garg U., Rexhausen W., Smith N. et al. // J. Power Sources. 2019. V. 431. P. 105. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2019.05.025.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Kuganathan N., Chroneos A. // Solid State Ionics. 2019. V. 336. P. 75. DOI: 10.1016/j.ssi.2019.03.025.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Huang H., Luo S., Liu C. et al. // Appl. Surf. Sci. 2019. V. 487. P. 1159. DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.05.224.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Oh S., Myung S., Hassoun J. et al. // Electrochem. Commun. 2012. V. 22. P. 149. DOI: 10.1016/j.elecom.2012.06.014.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Kapaev R., Chekannikov A., Novikova S. et al. // J. Solid State Electrochem. 2017. V. 21. Issue 8. P. 2373. DOI 10.1007/s10008-017-3592-5</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Cheng D., Zhou X., Hu H. et al. // Carbon. 2021. V. 182. P. 758. DOI: 10.1016/j.carbon.2021.06.066.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Jin Q., Wang K., Li H. et al. // Chem. Eng. J. 2021. V. 417. A. 128104. DOI: 10.1016/j.cej.2020.128104.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Новикова С.А., Ларкович Р.В., Чеканников А.А. и др. // Неорганические материалы. 2018. Т. 54. № 8. С. 839. DOI: 10.1134/S0002337X18080146 [Novikova S.A., Larkovich R.V., Chekannikov A.A. et al. // Inorg. Mater. 2018. V. 54. № 8. P. 794. DOI: 10.1134/S0020168518080149].</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Kudryashova Yu.O., Gavrilin I.M., Kulova T.L. et al. // Mendeleev Commun. 2023. V. 33. P. 318. DOI: 10.1016/j.mencom.2023.04.006.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Kulova T.L., Skundin A.M., Gavrilin I.M. et al. // Batteries. 2022. V. 8. A. 98. DOI: 10.3390/batteries8080098.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Barker J., Coowar F., Fullenwarth J., Monconduit L. // J. Power Sources. 2022. V. 541. A. 231702. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2022.231702.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
