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 工程类 功率(物理) 物理 量子力学 法拉第效率
作者
Rui Zhou,Yan‐Song 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]
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
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
1111发布了新的文献求助10
1秒前
脑洞疼应助awwwer采纳,获得10
1秒前
4秒前
魔力巴啦啦完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
wanci应助叫我魔王大人采纳,获得10
7秒前
廾匸完成签到 ,获得积分10
7秒前
大个应助pe采纳,获得10
8秒前
顺利完成签到,获得积分10
8秒前
汉堡包应助刘晓静采纳,获得20
9秒前
虚心的飞雪完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
awwwer完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
12秒前
13秒前
哔哩哔哩哔哔哔完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
awwwer发布了新的文献求助10
15秒前
烟花应助wangyyan采纳,获得10
15秒前
15秒前
zho发布了新的文献求助10
16秒前
清欢发布了新的文献求助10
17秒前
甜橙发布了新的文献求助20
17秒前
YJ完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
吉吉完成签到 ,获得积分10
20秒前
酱紫完成签到,获得积分10
22秒前
李爱国应助剪影改采纳,获得10
23秒前
23秒前
斯寜应助hanwy采纳,获得10
23秒前
et完成签到 ,获得积分10
24秒前
完美世界应助将就采纳,获得10
25秒前
davinqi完成签到,获得积分10
25秒前
wy.he应助ch采纳,获得10
25秒前
丘比特应助得鹿梦鱼采纳,获得10
26秒前
Xumeiling发布了新的文献求助10
26秒前
28秒前
28秒前
高分求助中
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
Machine Learning Methods in Geoscience 1000
Resilience of a Nation: A History of the Military in Rwanda 888
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3737910
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3281470
关于积分的说明 10025533
捐赠科研通 2998170
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1645135
邀请新用户注册赠送积分活动 782612
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 749843