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Accès ouvert déclaré 2025 article

A High‐Performance Polysulfide‐Trapping Lithium Sulfur Battery Cathode: Cubic Co3O4 Catalyst within a Nitrogen‐Doped Entangled Graphene Framework

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Rattachement africain : in, gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract The cycling performance of lithium‐sulfur (Li−S) batteries is hampered by polysulfide dissolution which impacts the overall performance of Li−S batteries. Here we report the synthesis and characterization of polysulfide trapping cathode material for Li−S batteries based on Co3O4 nanocubes supported within a nitrogen‐doped entangled graphene (Co3O4/NEGF). The highly porous conductive graphene network is shown to facilitate fast electron transport and ion diffusion while the nitrogen dopants and polar Co3O4 offer both abundant active sites for polysulfide conversion while promoting intermediate polysulfide binding. The porous structure allows for high sulfur loading of 76.4 wt % (S@Co3O4/NEGF), while efficiently accommodating volumetric expansion during charge‐discharge. The Co3O4/NEGF cathode composite exhibited a high specific capacity of 1143 mAh g−1 at a current density of C/20 and maintained a 79 % reversible capacity after 200 cycles at C/5.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
A High‐Performance Polysulfide‐Trapping Lithium Sulfur Battery Cathode: Cubic Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> Catalyst within a Nitrogen‐Doped Entangled Graphene Framework
Date Crossref
31/01/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • National Chemical Laboratory Physical and Materials Chemistry Division pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Academy of Scientific and Innovative Research pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The Faraday Institution pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • University College London Electrochemical Innovation Lab pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Equal contribution pays non établi dans la notice
    Institution
  • HORIBA Watling St Nuneaton CV10 0TU UK pays non établi dans la notice
    Institution

Physical and Materials Chemistry Division — National Chemical Laboratory, Academy of Scientific and Innovative Research et The Faraday Institution, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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