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Accès ouvert déclaré 2025 article

An enhanced three-stage model for sodium storage in hard carbons

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

Le résumé fourni par la source

characterization techniques, we propose a refined model of sodium storage in hard carbons. Our findings reveal a three-stage process: first, a fast-capacitive mechanism dominates in the slope region; second, a transition phase occurs at the early plateau, where faradaic processes become significant at the carbon micropore inner surface; and finally, micro- and slit-pore filling becomes dominant at the late plateau, driven by a multilayer-like deposition of quasimetallic sodium in the micropores. We believe this refined mechanism promotes a better understanding of the sodium storage mechanism in hard carbons and provides the basis for the rational design of carbon anode materials with superior performance for sodium-ion batteries.

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
An enhanced three-stage model for sodium storage in hard carbons
Date Crossref
01/01/2025
Éditeur
Royal Society of Chemistry (RSC)
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

  • Max Planck Institute of Colloids and Interfaces Department of Colloid Chemistry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Oxford Department of Engineering Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Colloid Chemistry — Max Planck Institute of Colloids and Interfaces et Department of Engineering Science — University of Oxford.

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

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