已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

A “Liquid‐In‐Solid” Electrolyte for High‐Voltage Anode‐Free Rechargeable Sodium Batteries

材料科学 阳极 电解质 快离子导体 无机化学 化学工程 纳米技术 电极 冶金 化学 物理化学 工程类
作者
Ziyang Lu,Huijun Yang,Gang Wu,Peizhao Shan,Hongxin Lin,Ping He,Junmei Zhao,Yong Yang,Haoshen Zhou
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (33) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/adma.202404569
摘要

Abstract Developing anode‐free batteries is the ultimate goal in pursuit of high energy density and safety. It is more urgent for sodium (Na)‐based batteries due to its inherently low energy density and safety hazards induced by highly reactive Na metal anodes. However, there is no electrolyte that can meet the demanding Na plating‐stripping Coulomb efficiency (CE) while resisting oxidative decomposition at high voltages for building stable anode‐free Na batteries. Here, a “liquid‐in‐solid” electrolyte design strategy is proposed to integrate target performances of liquid and solid‐state electrolytes. Breaking through the Na + transport channel of Na‐containing zeolite molecular sieve by ion‐exchange and confining aggregated liquid ether electrolytes in the nanopore and void of zeolites, it achieves excellent high‐voltage stability enabled by solid‐state zeolite electrolytes, while inheriting the ultra‐high CE (99.84%) from liquid ether electrolytes. When applied in a 4.25 V‐class anode‐free Na battery, an ultra‐high energy density of 412 W h kg −1 (based on the active material of both cathodes and anodes) can be reached, which is comparable to the state‐of‐the‐art graphite||LiNi 0.8 Co 0.1 Mn 0.1 O 2 lithium‐ion batteries. Furthermore, the assembled anode‐free pouch cell exhibits excellent cycling stability, and a high capacity retention of 89.2% can be preserved after 370 cycles.
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
3秒前
李健的小迷弟应助夏了采纳,获得10
7秒前
贲如音发布了新的文献求助10
10秒前
叶95完成签到 ,获得积分10
15秒前
17秒前
酷酷小天鹅完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
Violet发布了新的文献求助30
20秒前
22秒前
zho应助飞草采纳,获得10
25秒前
77发布了新的文献求助30
25秒前
Ysbatman发布了新的文献求助10
26秒前
Lucky.完成签到 ,获得积分0
28秒前
30秒前
xiu完成签到,获得积分10
32秒前
七块钱完成签到,获得积分10
32秒前
潔思米完成签到,获得积分10
32秒前
君知完成签到,获得积分10
33秒前
34秒前
杪杪发布了新的文献求助10
35秒前
36秒前
xiu发布了新的文献求助30
40秒前
40秒前
mxzl发布了新的文献求助10
41秒前
君临完成签到,获得积分10
42秒前
Violet完成签到,获得积分10
47秒前
49秒前
wangchong完成签到 ,获得积分10
50秒前
杪杪完成签到,获得积分20
50秒前
51秒前
于早上完成签到,获得积分10
52秒前
乐乐应助大意的凝芙采纳,获得10
53秒前
云岫完成签到 ,获得积分10
56秒前
桐桐应助悦耳的黑米采纳,获得10
58秒前
1分钟前
1分钟前
xpq发布了新的文献求助30
1分钟前
小冯完成签到 ,获得积分10
1分钟前
赘婿应助单薄静枫采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 1000
Italian Feminism of Sexual Difference: A Different Ecofeminist Thought 500
Statistical Analysis of fMRI Data, second edition (Mit Press) 2nd ed 500
Lidocaine regional block in the treatment of acute gouty arthritis of the foot 400
Ecological and Human Health Impacts of Contaminated Food and Environments 400
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 360
International Relations at LSE: A History of 75 Years 308
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 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3934438
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3479725
关于积分的说明 11005694
捐赠科研通 3209735
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1773715
邀请新用户注册赠送积分活动 860559
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 797725