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2025 article

High-Entropy Engineering for Multivalency-Induced Stability in SnSb-Based Anodes

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Rattachement africain : cn, il, sg. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Achieving high energy density and long cycle life in alloy-type anodes remains a significant challenge due to the large volume changes during cycling. Here, we introduce a high-entropy engineering approach using SnSb-based oxides codoped with Ti and Al (SSBTA-600), designed to promote the formation of efficient oxygen vacancies at a calcination temperature of 600 °C . This approach results in remarkable performance with a capacity of 1012 mAh g –1 at 0.5 A g –1 and 297 mAh g –1 at 5 A g –1 after 500 cycles, with superior capacity retention of 99 % and 83.5 %, respectively. A LiFePO 4 ||SSBTA full cell achieves 134 mAh g –1 after 100 cycles with 89.4 % retention, demonstrating its practical potential for lithium-ion batteries. The high concentration of oxygen vacancies in SSBTA-600, induced by the multivalency of Ti and Al, is validated by electron paramagnetic resonance (EPR) and X-ray absorption spectroscopy (XAS). This high-entropy engineering approach significantly improves the cyclic stability and high-rate performance and provides a promising strategy for enhancing the energy density and cycle life in alloy-type anodes.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
High-Entropy Engineering for Multivalency-Induced Stability in SnSb-Based Anodes
Date Crossref
10/02/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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

  • Southwest University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Guangdong University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Key Laboratory of Guangdong Province pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Sichuan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ministry of Energy pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Chengdu University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National University of Singapore pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials and Energy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemical Engineering and Light Industry Key Laboratory of Clean Chemistry Technology of Guangdong Regular Higher Education Institutions pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of New-Energy and Low-Carbon Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institute for Advanced Study pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Department of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Institution

Southwest University, Guangdong University of Technology et Key Laboratory of Guangdong Province, avec 9 autres affiliations.

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

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