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Accès ouvert déclaré 2025 article

Laser-carbonized anodes for sodium-ion batteries: A sustainable fabrication route toward spatially resolved and practical energy storage

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

Le résumé fourni par la source

Laser-induced carbonization of polymer films offers a rapid, scalable, and additive-free route to functional carbon materials. Here, a hierarchically structured hard carbon anode is developed by laser carbonizing 5-hydroxymethylfurfural (HMF)-based films under ambient conditions. Optimizing laser power yields a vertically graded architecture with a graphitic-like surface and a disordered, microporous core. The resulting binder- and additive-free anode exhibits high electronic conductivity, ion-accessible porosity, and mechanical stability. Despite high areal mass loading (>4 mg cm⁻²), the anode delivers high reversible capacity, excellent rate capability, and >85 % capacity retention over 300 cycles. Operando Raman spectroscopy reveals phase-specific sodium storage mechanisms: surface-confined interactions in graphitic regions and highly reversible pore-filling in disordered domains. These insights clarify the roles of local structure and porosity in charge storage. This work demonstrates laser carbonization as a powerful platform for producing performance-tuned carbon electrodes for practical sodium-ion battery applications.

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
Laser-carbonized anodes for sodium-ion batteries: A sustainable fabrication route toward spatially resolved and practical energy storage
Date Crossref
01/01/2026
Éditeur
Elsevier BV
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 Colloids Chemistry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research Functional Materials and Devices pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Department of Colloids Chemistry — Max Planck Institute of Colloids and Interfaces et Functional Materials and Devices — Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research.

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

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