Materialnan di anodo di tipo di konvershon- ta inkluí prinsipalmente òksidonan di metal, fosfuro, sulfuro i nitruro. Den prosesonan elektrokímiko, e materialnan aki ta promové e formashon òf deskomposishon dikompositonan di litioa traves di e reakshonnan di redukshon òf oksidashon di e metalnan. Komo ku nan por partisipá den prosesonan multi-redoks di elektrón, anodonan basá riba e materialnan aki ta eksponé kapasidatnan reversibel te na 1000 mA·bg.

FeOₓ
Debí na nan kosto abou, toksisidat relativamente abou, reservanan natural abundante, i spesialmente kapasidat spesífiko teóriko haltu, materialnan di òksido di heru a wòrdu studia ekstensivamente komo materialnan di anode pa baterianan di ion di litio-. Komponentenan komun di òksido di heru ta inkluí -Fe2O3, -Fe2O3, i Fe3O4. E komponentenan aki ta eksponé kapasidatnan spesífiko teóriko di aproksimadamente 1007 mA·h/g i 926 mA·h/g, respektivamente. Sinembargo, òksido di heru ta enfrentá hopi problema durante aplikashon práktiko. E kinétika slow di transporte di elektron/ion i ekspanshon/kontrakshon severo di volúmen durante prosesonan di karga-deskarga ripití ta kondusí na dekadensia rápido di kapasidat i rendimentu di velosidat malu di elektrode di òksido di heru. Ademas, materialnan di òksido di heru na granel tin konduktividat eléktriko inherentemente abou. Pa atendé e asuntunan aki, investigadónan a adoptá prinsipalmente strategianan manera kontrol di morfologia i struktura, revestimentu di karbon, i e konstrukshon di materialnan komposito ku substratonan altamente konduktivo. E enfokenan aki hopi bia ta logra efektonan sinérgiko a traves di un kombinashon di múltiple strategia, i algun progreso a wòrdu hasí.

CoOₓ
Óksidonan di kobalto (CoOₓ), manera Co3O₄ i CoO, tambe a wòrdu studia ampliamente komo materialnan di anodo pa baterianan di ion di litio- debí na nan kapasidatnan spesífiko teóriko haltu. Meskos ku òksidonan di heru, CoOₓ ta sufri di e mesun retonan: kambionan grandi di volúmen durante e proseso di karga-deskarga, konduktividat eléktriko intrínseko malu, i kinétika di reakshon slow, resultando den dekadensia rápido di kapasidat i stabilidat di siklo malu. Guan et al. a sintetisá nanodisknan di Co₃O₄ di un solo-fase ocho-usando oksígeno komo e prekursor di reakshon. E nanodisknan aki tabatin un tamaño di partikulo di 100-200 nm i a entregá un kapasidat spesífiko reversibel di aproksimadamente 474 mA·h/g ora nan a wòrdu siklá na un densidat di koriente haltu. E resultado aki ta indiká ku morfologia i tamaño di partikulo tin un impakto signifikante riba e rendimentu elektrokímiko di CoOₓ. Wang et al. a prepará nanoaguja di Co₃O₄ ku a krese direktamente riba un substrato di titanium usando un método hidrotermal. E nanoagujanan aki no solamente a eksponé un kontakto eléktriko ekselente ku e kolektor di koriente pero tambe a buffer e ekspanshon di volúmen efektivamente. Despues di 30 siklo na 0.2C, nan a mantené un kapasidat haltu reversibel di 1015 mA·h/g.
Pa sistemanan komposito di CoOₓ komponé di dos òf mas komponente, e efekto sinérgiko entre e komponentenan por mehorá mas ainda e rendimentu elektrokímiko general. Por ehèmpel, kombiná òksido di kobalt ku materialnan altamente konduktivo a base di karbon- òf otro òksidonan di metal por mehorá e rendimentu di velosidat i stabilidat di siklo signifikantemente. Esaki a kondusí na oumento di atenshon pa e diseño i desaroyo di sistemanan komposito den e tereno aki.

ZnO
Óksido di zink tambe a atraé atenshon ekstenso komo un material di anodo pa bateria di ion di litio- debí na su kapasidat spesífiko teóriko relativamente haltu, kosto abou, fasilidat di preparashon i morfologianan diverso. ZnO ta reakshoná ku litio a traves di un mekanismo kombiná di aleashon (formando e aleashon Li–Zn) i kombershon (formando Li2O). Su kapasidat spesífiko teóriko por yega 978 mA·h/g, ku ta signifikantemente mas haltu ku esun di anodonan di grafit. Sinembargo, òksido di zink ta sufri di mal konduktividat eléktriko, ekspanshon/kontrakshon severo di volúmen durante siklonan di karga-deskarga ripití, i e generashon di kantidatnan grandi di Li2O inaktivo durante siklo. E faktornan aki ta kondusí na dekadensia rápido di kapasidat, rendimentu di velosidat malu, i bida di siklo kòrtiku di elektrodanan di ZnO. Pa atendé e asuntunan aki, investigadónan a adoptá prinsipalmente strategianan manera kontrol di morfologia i struktura, revestimentu di karbon, dopahe ku heteroátomo, i konstrukshon di kompositonan basá riba ZnO- ku substratonan altamente konduktivo. Hopi bia e métodonan aki ta logra mihó rendimentu di almasenamentu di litio dor di kombiná múltiple strategia di modifikashon, i algun komponente di zinkato di metal tambe ta eksponé rendimentu elektrokímiko ekselente.

4. MPₓ
Fosfidonan di metal tambe a atraé atenshon generalisá den e aplikashon di materialnan di anodo pa baterianan di ion di litio den añanan resien. E kompositonan aki generalmente ta reakshoná ku litio a traves di un mekanismo di konvershon i hopi bia tin kapasidatnan spesífiko teóriko hopi haltu debí na e reakshonnan di transferensia di multi-elektron pa unidat di fórmula. Sinembargo, generalmente nan ta sufri di ekspanshon di volúmen grandi durante litiashon/delitiashon, loke ta kondusí na pulverisashon i pèrdida di kontakto eléktriko entre partikulonan aktivo i e kolektor di koriente, loke ta limitá nan aplikashon práktiko severamente.
Entre nan, fosfidonan basá riba heru, kobalt, nikel i koper- a wòrdu studia intensivamente den añanan resien. Tumando fosfidonan di heru komo un ehèmpel, nan kapasidatnan spesífiko teóriko por yega 500–1800 mA·h/g. Adishonalmente, fosfidonan di metal generalmente ta eksponé voltahenan di almasenamentu di litio mas haltu (normalmente 0.5–1 V vs. Li+/Li) ku òksidonan di metal i sulfuronan di metal, loke ta yuda redusí e riesgo di formashon di dendrita di litio durante kargamentu rápido. Ademas, fosfidonan di metal generalmente ta eksponé un konduktividat eléktriko mas haltu ku e òksidonan di metal korespondiente, loke ta benefisioso pa mehorá e rendimentu di velosidat. P’esei, e diseño rashonal di nanostrukturanan di fosfido di metal i nan kompositonan ku materialnan basá riba karbon- a bira un direkshon di investigashon importante den e tereno aki. Ehèmpelnan ta inkluí Ni2P, NiP2, NiP3, Ni3P4, CoP, Co2P, CoP3, FeP, FeP2, Cu3P, etc. Tur e komponentenan aki a demostrá un rendimentu ekselente di almasenamentu di litio den investigashon, mustrando un potensial grandi pa aplikashon práktiko. Komponentenan ternario Ni2P i Li–Ni–P por asta logra reakshonnan di interkalashon/deinterkalashon di ion di litio ultrarápido debí na nan strukturanan úniko i konduktividat eléktriko haltu.
