Aller au contenu principal
2025 article

Grain Welding Strategy Suppressing Chemomechanical Failure in Polycrystalline Cathode for High‐Voltage Fast‐Charging Sodium‐Ion Batteries

14Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
4Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

Abstract Chemomechanical failure is critical bottleneck for Na‐based layered oxides (especially polycrystalline material) to achieve the stable operating at high‐voltage with fast‐charging ability. Although attempts like coating and doping are presented to alleviate this issue, the inherent intergranular crevices are inevitable during the synthetic process, which facilitates the chain reaction of chemomechanical failure. Herein, a concept of grain welding strategy is presented to achieve densification of powder particle by introducing liquid phase sintering process, strengthening intergranular adhesion force. The designed polycrystalline NaLi 0.05 [Ni 1/3 Fe 1/3 Mn 1/3 ] 0.95 O 2 shows dense structure attributed to the formation of eutectics which lowers the melting point with fast mass transfer. The Li doping also well manipulates the interlayer properties in unit cell, suppressing the high‐voltage phase transition. Multiple characterizations like cross‐sectional images and synchrotron‐based full‐field transmission X‐ray microscopy confirm that the modified material suppresses the generation of microcracks during electrochemical cycles, impeding the chemomechanical breakdown. Consequently, it shows advanced capacity of 152.8 mAh g −1 , excellent fast charging capability (121.6 mAh g −1 at 5 C, 12 min), as well as long‐life of 1000 cycles.

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
Grain Welding Strategy Suppressing Chemomechanical Failure in Polycrystalline Cathode for High‐Voltage Fast‐Charging Sodium‐Ion Batteries
Date Crossref
17/11/2025
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

  • Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Nanjing University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Anhui University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Engineering and Applied Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Chemical and Biological Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures, Nanjing University et Anhui University of Technology, avec 4 autres affiliations.

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

Les sujets associés

Advancements in Battery MaterialsAdvanced Battery Materials and TechnologiesThermal Expansion and Ionic Conductivity

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.