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d–d/p Orbital Hybridization in Symmetry-Broken Co–Y Diatomic Sites Enables Efficient Na–S Battery

作者
Erhuan Zhang,Zuhui Zhou,Jiaxing Guo,Chenglong Cao,Wenyu Zhao,Chong Yu,Shulong Li,Xiang Hu,Erhuan Zhang,Xiangwen Gao
出处
期刊:Energy material advances [American Association for the Advancement of Science]
卷期号:7
标识
DOI:10.34133/energymatadv.0394
摘要

Despite advances of single-atom catalysts (SACs) in sodium–sulfur (Na–S) batteries, their symmetric coordination geometry (e.g., M–N 4 ) fundamentally restricts orbital-level modulation of sulfur redox kinetics. Herein, we demonstrate that hetero-diatomic Co–Y sites with Co–N 4 –Y–N 4 coordination on N-doped carbon (Co–Y/NC) break the M–N 4 symmetry constraint through d–d orbital hybridization, which is confirmed by an implementation of advanced characterizations, including the high-angle annular dark-field scanning transmission electron microscopy and x-ray absorption fine structure spectroscopy. In practical operation, the Co–Y/NC@S cathode with 61% sulfur mass fraction delivers a superior capacity (1,109 mAh/g) at 0.2 A/g, outperforming that of Co or Y SAC and further setting a new benchmark of diatomic catalysts for Na–S battery systems. Furthermore, the theoretical calculations show a hybridization-induced d-band splitting energy (Δ E = 0.5 eV), which induces electron-deficient Y sites for polysulfide adsorption (Na 2 S 6 ) and electron-rich Co sites for S–S scission (barrier energy = 0.28 eV) via the d-p orbital hybridization of an asymmetric configuration. Our work establishes a strategy based on rare-earth-transition metal orbital hybridization to design asymmetric active sites for promoting multielectron sulfur redox reactions.
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