Revitalizing sodium-ion batteries via controllable microstructures and advanced electrolytes for hard carbon

商业化 阳极 微观结构 碳纤维 材料科学 背景(考古学) 储能 碳捕获和储存(时间表) 纳米技术 法拉第效率 电解质 工艺工程 工程类 业务 化学 冶金 复合材料 物理 生物 古生物学 生态学 功率(物理) 电极 物理化学 营销 量子力学 气候变化 复合数
作者
Feng Wang,Zhenming Jiang,Yanyan Zhang,Yanyan Zhang,Yanlei Zhang,Yanlei Zhang,Jidao Li,Huibo Wang,Yinzhu Jiang,Guichuan Xing,Hongchao Liu,Yuxin Tang
出处
期刊:eScience [Elsevier BV]
卷期号:4 (3): 100181-100181 被引量:216
标识
DOI:10.1016/j.esci.2023.100181
摘要

Sodium-ion batteries (SIBs) with low cost and high safety are considered as an electrochemical energy storage technology suitable for large-scale energy storage. Hard carbon, which is inexpensive and has both high capacity and low sodium storage potential, is regarded as the most promising anode for commercial SIBs. However, the commercialization of hard carbon still faces technical issues of low initial Coulombic efficiency, poor rate performance, and insufficient cycling stability, due to the intrinsically irregular microstructure of hard carbon. To address these challenges, the rational design of the hard carbon microstructure is crucial for achieving high-performance SIBs, via gaining an in-depth understanding of its structure–performance correlations. In this context, our review firstly describes the sodium storage mechanism from the perspective of the hard carbon microstructure’s formation. We then summarize the state-of-art development of hard carbon, providing a critical overview of emergence hard carbon in terms of precursor selection, microstructure design, and electrolyte regulation to optimize strategies for addressing practical problems. Finally, we highlight directions for the future development of hard carbon to achieve the commercialization of high-performance SIBs. We believe this review will serve as basic guidance for the rational design of hard carbon and stimulate more exciting research into other types of energy storage devices.
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
勤恳祥完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
2秒前
dragon完成签到 ,获得积分10
2秒前
4秒前
5秒前
勤恳祥发布了新的文献求助10
6秒前
一颗烂番茄完成签到 ,获得积分10
6秒前
李健的粉丝团团长应助Hyy采纳,获得10
6秒前
LoveJustRain完成签到,获得积分10
7秒前
可一可再完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
壮观血茗完成签到,获得积分10
8秒前
11秒前
yancy完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
13秒前
王肄博完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
ZZC完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
17秒前
微辣发布了新的文献求助10
17秒前
比巴卜发布了新的文献求助10
17秒前
Linson完成签到,获得积分10
19秒前
你好完成签到,获得积分10
19秒前
田様应助赵彬旭采纳,获得10
19秒前
ruoxuan完成签到 ,获得积分10
19秒前
朴素彤完成签到,获得积分10
20秒前
orixero应助ZZC采纳,获得10
21秒前
十元完成签到 ,获得积分10
22秒前
天天快乐应助科研不通畅采纳,获得10
22秒前
隐形曼青应助外向寄云采纳,获得10
22秒前
简单发布了新的文献求助10
23秒前
Esther发布了新的文献求助30
23秒前
赘婿应助xmmmm采纳,获得10
25秒前
壮观血茗发布了新的文献求助10
26秒前
27秒前
27秒前
孔原发布了新的文献求助90
29秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
The Effective Clinical Neurologist 3ed 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7714662
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9269929
关于积分的说明 20079317
捐赠科研通 7291073
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3298245
关于科研通互助平台的介绍 2452464
邀请新用户注册赠送积分活动 2305641