Constructing Anion Solvation Microenvironment Toward Durable High‐Voltage Sodium‐Based Batteries

电解质 材料科学 电化学 溶剂化 插层(化学) 阴极 化学工程 离子 电极 电池(电) 钠离子电池 无机化学 化学 有机化学 物理化学 法拉第效率 工程类 物理 功率(物理) 量子力学
作者
Rui Zhou,Yu-Ling Xu,Chong Han,Yun‐Nuo Li,Jun Wang,Xiongyi Liang,T. W. Jing,Rui Liu,GuanHua Chen,Feifei Cao
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
被引量:4
标识
DOI:10.1002/adma.202416748
摘要

Abstract Sodium‐based rechargeable batteries are some of the most promising candidates for electric energy storage with abundant sodium reserves, particularly, sodium‐based dual‐ion batteries (SDIBs) perform advantages in high work voltage (≈5.0 V), high‐power density, and potentially low cost. However, irreversible electrolyte decomposition and co‐intercalation of solvent molecules at the electrode interface under a high charge state are blocking their development. Herein, a high‐salt concentration microenvironment is created and proposed by tailoring the solvation structures of charge carriers including both cations and anions, which maintains highly oxidation‐resistant contact ion pairs and ion aggregates and provides a high ion conductivity. The tailored solvation structure makes a great contribution to protecting the graphite cathode from electrolyte oxidation, solvent co‐intercalation, and structural degradation by constructing a robust cathode‐electrolyte interphase with standout electrochemical stability. Based on this, the SDIBs achieved an excellent high‐voltage cycling stability with 81% capacity retention after 10 000 cycles and the battery showed an improved rate performance with 97.4 mAh g −1 maintained at 100 C. It is identified that regulating anion solvation structure is responsible for the stable interface chemistry and enhanced reaction kinetics, which provides deep insight into the compatibility design between the electrolyte and specialized charge storage in electrodes.
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
刚刚
冬不拉的红糖纸完成签到,获得积分20
刚刚
安静曼云完成签到,获得积分10
刚刚
在九月完成签到 ,获得积分10
刚刚
JIAO完成签到,获得积分10
刚刚
Lucky完成签到 ,获得积分10
刚刚
田様应助carbonhan采纳,获得10
1秒前
别说话完成签到,获得积分10
1秒前
孙伟健发布了新的文献求助10
1秒前
Teresa发布了新的文献求助10
1秒前
lalala应助遗珠采纳,获得10
1秒前
YifanWang应助菲1208采纳,获得10
1秒前
Luffy完成签到,获得积分10
1秒前
边诺完成签到,获得积分10
1秒前
爱科研的小多肉完成签到,获得积分10
2秒前
顺心梦槐完成签到,获得积分20
2秒前
2秒前
2秒前
诸秋完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
hkh发布了新的文献求助10
2秒前
陆帅帅他义父完成签到,获得积分10
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
3秒前
呆鹅喵喵完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
山本无山完成签到,获得积分10
4秒前
ASUKA完成签到,获得积分10
4秒前
大鹏完成签到,获得积分10
5秒前
亚尔发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
小路完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
小文子完成签到 ,获得积分10
5秒前
王子祺完成签到 ,获得积分10
6秒前
yyyyy完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
NexusExplorer应助别说话采纳,获得10
7秒前
7秒前
科研通AI6应助bitahu采纳,获得10
7秒前
桑尼完成签到 ,获得积分20
8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
Fermented Coffee Market 2000
合成生物食品制造技术导则,团体标准,编号:T/CITS 396-2025 1000
The Leucovorin Guide for Parents: Understanding Autism’s Folate 1000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Comparing natural with chemical additive production 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5247366
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4412209
关于积分的说明 13732094
捐赠科研通 4283304
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2350268
邀请新用户注册赠送积分活动 1347259
关于科研通互助平台的介绍 1306862