High-Entropy Doping Enabling Ultrahigh Power Density for Advanced Sodium-Ion Batteries
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Le résumé fourni par la source
Sodium-ion batteries (SIBs), owing to the plentiful sodium resources, are considered a viable large-scale energy storage substitute for lithium-ion batteries. Recently, Na 3 V 2 (PO 4 ) 2 F 3 (NVPF) has been increasingly investigated as an SIBs cathode material. However, the development of this cathode material is hindered by low intrinsic electronic conductivity, poor cycling stability at high rates, and low energy density. This work proposes a high-entropy strategy using multielement low-concentration doping to modulate vanadium sites’ morphology, band structure, and coordination environment. Density functional theory (DFT) calculations and advanced analysis show that the d orbitals of transition metals introduce additional energy levels, narrowing the band gap from 1.59 to 0.68 eV and enhancing electronic conductivity. Moreover, the high-entropy effect induces fluorine vacancies, V–O bond contraction, sodium-ion rearrangement at Na3 sites, and particle diameter reduction, collectively improving sodium-ion diffusion kinetics and mitigating detrimental phase transitions. As a result, the high-entropy Na 3 V 1.9 Fe 0.02 Ni 0.02 Co 0.02 Mg 0.02 Cr 0.02 (PO 4 ) 2 F 3 cathode material exhibits a superior energy density of 460.6 W h kg –1 at 0.5C, an exceptional power density of 15.3 kW kg –1 at 100C, and a capacity retention of 70.5% at 50C after 12,000 cycles. More importantly, the insights obtained here represent significant scientific and technological advancements for the next generation of advanced SIBs.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- High-Entropy Doping Enabling Ultrahigh Power Density for Advanced Sodium-Ion Batteries
- Date Crossref
- 08/05/2025
- 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
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Yunnan University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Advanced Energy Materials (United States) pays non établi dans la noticeEntreprise
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Energy International (United States) pays non établi dans la noticeEntreprise
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Yuntianhua Group (China) pays non établi dans la noticeEntreprise
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School of Materials and Energy pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Ltd Yunnan Yuntianhua Co. pays non établi dans la noticeEntreprise
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Southwest United Graduate School pays non établi dans la noticeInstitution
Yunnan University, Advanced Energy Materials (United States) et Energy International (United States), avec 4 autres affiliations.
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