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的填写文献信息,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!

Activating a Multielectron Reaction of NASICON-Structured Cathodes toward High Energy Density for Sodium-Ion Batteries

化学 快离子导体 阴极 氧化还原 离子 普鲁士蓝 储能 无机化学 电解质 电化学 电极 纳米技术 化学物理 化学工程 物理化学 材料科学 有机化学 热力学 功率(物理) 工程类 物理
作者
Mingzhe Chen,Weibo Hua,Jin Xiao,Jiliang Zhang,Vincent Wing‐hei Lau,Mihui Park,Gi‐Hyeok Lee,Suwon Lee,Wanlin Wang,Jian Peng,Liang Fang,Limin Zhou,Chung‐Kai Chang,Yusuke Yamauchi,Shulei Chou,Yong‐Mook Kang
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:143 (43): 18091-18102 被引量:148
标识
DOI:10.1021/jacs.1c06727
摘要

The increasing demand to efficiently store and utilize the electricity from renewable energy resources in a sustainable way has boosted the request for sodium-ion battery technology due to the high abundance of sodium sources worldwide. Na superionic conductor (NASICON) structured cathodes with a robust polyanionic framework have been intriguing because of their open 3D structure and superior thermal stability. The ever-increasing demand for higher energy densities with NASICON-structured cathodes motivates us to activate multielectron reactions, thus utilizing the third sodium ion toward higher voltage and larger capacity, both of which have been the bottlenecks for commercializing sodium-ion batteries. A doping strategy with Cr inspired by first-principles calculations enables the activation of multielectron redox reactions of the redox couples V2+/V3+, V3+/V4+, and V4+/V5+, resulting in remarkably improved energy density even in comparison to the layer structured oxides and Prussian blue analogues. This work also comprehensively clarifies the role of the Cr dopant during sodium storage and the valence electron transition process of both V and Cr. Our findings highlight the importance of a broadly applicable doping strategy for achieving multielectron reactions of NASICON-type cathodes with higher energy densities in sodium-ion batteries.
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
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
Hello应助天空之城采纳,获得10
刚刚
Hello应助龚幻梦采纳,获得10
1秒前
11秒前
guoguo完成签到 ,获得积分10
48秒前
Jinny完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
back you up应助ALITTLE采纳,获得100
1分钟前
zsmj23完成签到 ,获得积分0
2分钟前
傲娇的曼香完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
Ricardo完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Dannnn发布了新的文献求助10
2分钟前
广东第一深情完成签到,获得积分10
2分钟前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
狮子沟核聚变骡子完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Jinny发布了新的文献求助10
4分钟前
天天快乐应助你听得到采纳,获得10
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
依然灬聆听完成签到,获得积分10
5分钟前
小孟吖完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
6分钟前
++完成签到 ,获得积分10
6分钟前
6分钟前
6分钟前
天空之城发布了新的文献求助10
6分钟前
Jinny发布了新的文献求助10
6分钟前
小蘑菇应助天空之城采纳,获得10
6分钟前
gkhsdvkb完成签到 ,获得积分10
7分钟前
打打应助科研通管家采纳,获得10
7分钟前
淡然的金针菇完成签到,获得积分10
7分钟前
zrm完成签到,获得积分10
7分钟前
yuyu完成签到,获得积分10
8分钟前
8分钟前
herococa应助highestant采纳,获得40
8分钟前
赵田完成签到 ,获得积分10
8分钟前
8分钟前
你听得到发布了新的文献求助10
8分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3777597
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3322969
关于积分的说明 10212752
捐赠科研通 3038301
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667298
邀请新用户注册赠送积分活动 798103
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758215