亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Electronic Structure Engineering in Electrocatalysts: Enabling Regulated Redox Mediation for Advanced Lithium‐Sulfur Chemistry

氧化还原 材料科学 锂(药物) 硫黄 纳米技术 调解 无机化学 化学 冶金 医学 政治学 法学 内分泌学
作者
Pan Zeng,Xiaoqin Li,Bo Zhao,Jiechang Gao,Wei Feng,Qingyuan Wang,Yingze Song
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:15 (32)
标识
DOI:10.1002/aenm.202501603
摘要

Abstract The practical deployment of lithium‐sulfur (Li–S) battery is fundamentally constrained by the intrinsic shuttle effect and the kinetically sluggish conversion of lithium polysulfides (LiPSs). To mitigate these challenges, rational design of advanced electrocatalysts capable of dual‐functional LiPSs immobilization and catalytic conversion has been recognized as a pivotal solution. Critically, the catalytic efficacy of electrocatalysts is intrinsically governed by their electronic structure characteristics, which dictate adsorption energies, charge transfer dynamics, and reaction pathway selectivity during the redox process. However, a systematic review correlating electronic modulation strategies with mechanistic enhancements in Li–S chemistry still remains absent. This review emphasizes recent advances in the fascinating strategies to tailor the electronic structure of electrocatalysts, including but not limited to d ‐band position, d ‐band valence electron/vacancy, spin state, e g /t 2g orbitals, electron filling of anti‐bonding, p ‐band, d‐p orbital hybridization, f ‐orbital, and geometric structure engineering. The fundamental relationships between electronic structure and catalytic activity are discussed in detail, highlighting mechanistic insights into the origins of enhanced activity. Finally, the major challenges in modulating electronic structure are summarized, and an outlook for further development of electronic structure strategies is briefly proposed. This review can afford cutting‐edge insights into the electronic structure regulation in Li–S chemistry.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
2秒前
zly完成签到 ,获得积分10
5秒前
lililili发布了新的文献求助10
7秒前
CipherSage应助阿迪采纳,获得10
8秒前
15秒前
vicky完成签到 ,获得积分10
17秒前
redstone完成签到,获得积分10
19秒前
阿迪发布了新的文献求助10
21秒前
研友_VZG7GZ应助xuj1245采纳,获得10
21秒前
qiuyu发布了新的文献求助10
23秒前
酷波er应助SiboN采纳,获得10
24秒前
26秒前
米其林发布了新的文献求助20
26秒前
阿迪完成签到,获得积分20
29秒前
小蛇玩完成签到,获得积分10
29秒前
李桂芳发布了新的文献求助10
36秒前
无语的诗柳完成签到 ,获得积分10
48秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
49秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
49秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
49秒前
49秒前
称心妙竹应助科研通管家采纳,获得20
49秒前
50秒前
韧战发布了新的文献求助10
55秒前
顾矜应助LL采纳,获得10
56秒前
去小岛上流浪完成签到,获得积分10
56秒前
freya发布了新的文献求助10
58秒前
yh完成签到,获得积分10
58秒前
1分钟前
1分钟前
冯承墘完成签到,获得积分10
1分钟前
xuj1245发布了新的文献求助10
1分钟前
vincen91完成签到,获得积分10
1分钟前
LL发布了新的文献求助10
1分钟前
赘婿应助看书采纳,获得10
1分钟前
碳酸芙兰完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
penguin完成签到,获得积分10
1分钟前
小雨点完成签到 ,获得积分10
1分钟前
李桂芳完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
Comparing natural with chemical additive production 500
Machine Learning in Chemistry 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
The Social Work Ethics Casebook: Cases and Commentary (revised 2nd ed.) 400
Refractory Castable Engineering 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5198303
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4379340
关于积分的说明 13637951
捐赠科研通 4235367
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2323346
邀请新用户注册赠送积分活动 1321439
关于科研通互助平台的介绍 1272342