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!

Construction of Heterointerfaced Nanoreactor Electrocatalyst via In Situ Evolution Toward Practical Room‐Temperature Sodium–Sulfur Batteries

纳米反应器 材料科学 电催化剂 硫黄 原位 钠 纳米技术 化学工程 无机化学 冶金 有机化学 电化学 物理化学 纳米颗粒 电极 化学 工程类
作者
Xiaoling Wei,Zhen Zhang,Dan Luo,Xin Wang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:35 (4) 被引量:11
标识
DOI:10.1002/adfm.202414172
摘要

Abstract Sodium‐sulfur (Na─S) batteries have drawn considerable research interest owing to their high theoretical energy density and nature abundance. However, the intrinsic sluggish kinetics that has so far been scarcely explored in the conversion reaction of sodium polysulfides (NaPS) hinders its practical application. Herein, the design strategy of heterointerfaced nanoreactor is presented as sulfur reduction reaction (SRR) electrocatalyst for room temperature Na─S batteries. The synergistic incorporation of heterointerface and confined structure design can modulate the electronic structure of transitional metal active site and upshift its d‐band center, leading to enhanced NaPS adsorption and catalytic conversion toward streamlined SRR. Moreover, the spatial confinement of nanoreactor can not only stockpile nanoparticles to avoid their agglomeration and detachment, but also effectively immobilize sulfur species to inhibit shuttle effect and accommodate volume expansion over sodiation. The as‐developed electrocatalyst can achieve high discharge capacity of 1310 mAh g −1 , remarkable cycling stability over 2500 cycles, and excellent performance under high sulfur loading and lean electrolyte/sulfur ratio. Ah level pouch cell can also exhibit promising performance for practical application. This strategy affords a synergistic combination of nanoreactor and heterointerface structure engineering toward fast and reliable electrochemistry, paving ways for the practical application of room temperature Na─S 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
小龙仔123完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
晶晶完成签到 ,获得积分10
3秒前
xiaolizi的应助被Nichols采纳,获得40
3秒前
3秒前
明明完成签到 ,获得积分10
3秒前
Wuwj完成签到 ,获得积分10
5秒前
LiNH37完成签到,获得积分10
5秒前
友好萤发布了新的文献求助10
6秒前
8秒前
8秒前
小六子完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
10秒前
LiNH37发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
万能图书馆的应助被Yulb采纳,获得30
12秒前
糊涂的万发布了新的文献求助10
13秒前
Lily完成签到 ,获得积分10
13秒前
Lucas的应助被小圭采纳,获得10
14秒前
柳crystal完成签到 ,获得积分10
15秒前
ban发布了新的文献求助10
15秒前
微笑老太完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
16秒前
李爱国的应助被111采纳,获得10
18秒前
tingwaiwufengyu完成签到 ,获得积分10
18秒前
Tzzl0226发布了新的文献求助10
19秒前
要减肥的宛儿完成签到 ,获得积分10
19秒前
21秒前
酷波er的应助被Dannie采纳,获得30
21秒前
22秒前
Kyrie发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
kkkkkk完成签到,获得积分10
24秒前
26秒前
27秒前
Tzzl0226发布了新的文献求助10
27秒前
科研通AI6.2的应助被会飞的猪采纳,获得10
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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7788234
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9326542
关于积分的说明 20411283
捐赠科研通 7377224
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3322389
关于科研通互助平台的介绍 2470145
邀请新用户注册赠送积分活动 2339085