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2025 article

Atomic‐Scale Interface Engineering for Robust Sodium‐Ion Battery Anodes with Superior Stability and High Energy Density

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

Le résumé fourni par la source

Abstract In the quest for high‐performance sodium‐ion batteries, the enduring dilemma of enhancing interfacial kinetics while preserving structural integrity in conventional hard carbon anodes has remained a formidable barrier. This study presents a groundbreaking molten salt‐assisted synthesis of manganese single atoms anchored within hierarchically porous hard carbon nanosheets (Mn‐PHCS) with a unique asymmetric Mn–O 3 –N configuration. Through atomic‐level interface engineering, the local electronic architecture of hard carbon is intricately modulated, expediting interfacial charge transfer and fostering rapid pseudocapacitive reactions. Density functional theory calculations further validate that the Mn–O 3 –N active centers refine the electrode–electrolyte interface, catalyze controlled NaPF 6 decomposition, and facilitate the formation of an inorganic‐rich (NaF‐dominated) solid‐electrolyte interphase layer. The meticulous atomic configuration of Mn‐PHCS results in an impressive reversible capacity of 419 mAh g −1 , a robust capacity retention of 94.3% after 1000 cycles at 1 A g −1 , and an extraordinary cycle life exceeding 7500 cycles at 5 A g −1 . The sodium‐ion full cell, when paired with Na 3 V 2 (PO 4 ) 3 cathode, achieves a compelling energy density of 269.2 Wh kg −1 . This work not only elucidates the intricate relationship between atomic‐scale interface engineering and electrochemical performance but also sets forth a transformative principle for the development of next‐generation energy storage systems.

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
Atomic‐Scale Interface Engineering for Robust Sodium‐Ion Battery Anodes with Superior Stability and High Energy Density
Date Crossref
06/05/2025
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

  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Fujian Institute of Research on the Structure of Matter pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Fuzhou University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Chinese Academy of Sciences, Fujian Institute of Research on the Structure of Matter et University of Chinese Academy of Sciences, avec 2 autres affiliations.

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