Progress and Perspective of High‐Entropy Strategy Applied in Layered Transition Metal Oxide Cathode Materials for High‐Energy and Long Cycle Life Sodium‐Ion Batteries

材料科学 氧化物 阴极 离子 过渡金属 纳米技术 工程物理 透视图(图形) 冶金 物理化学 计算机科学 量子力学 物理 工程类 人工智能 催化作用 化学 生物化学
作者
Lei Wang,Leilei Wang,Haichao Wang,Hanghang Dong,Weiwei Sun,Li‐Ping Lv,Chao Yang,Yao Xiao,Feixiang Wu,Yong Wang,Shulei Chou,Bing Sun,Guoxiu Wang,Shuangqiang Chen
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
被引量:9
标识
DOI:10.1002/adfm.202417258
摘要

Abstract Layered transition metal oxide (LTMO) cathode materials of sodium‐ion batteries (SIBs) have shown great potential in large‐scale energy storage applications owing to their distinctive periodic layered structure and 2D ion diffusion channels. However, several challenges have hindered their widespread application, including phase transition complexities, interface instability, and susceptibility to air exposure. Fortunately, an impactful solution has emerged in the form of a high‐entropy doping strategy employed in energy storage research. Through the implementation of high‐entropy doping, LTMOs can overcome the aforementioned limitations, thereby elevating LTMO materials to a highly competitive and attractive option for next‐generation cathodes of SIBs. Thus, a comprehensive overview of the origins, definition, and characteristics of high‐entropy doping is provided. Additionally, the challenges associated with LTMOs in SIBs are explored, and discussed various modification methods to address these challenges. This review places significant emphasis on conducting a thorough analysis of the research advancements about high‐entropy LTMOs utilized in SIBs. Furthermore, a meticulous assessment of the future development trajectory is undertaken, heralding valuable research insights for the design and synthesis of advanced energy storage materials.
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