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2026 article

Thermoformable Electrolytes for Solid-State Sodium Metal Batteries Employing Organic Cathodes

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

Le résumé fourni par la source

Solid-state sodium metal batteries (SSBs) are candidates for TWh-scale energy storage systems, yet remain challenged by poor processability, cracking, and interface incoherence between inorganic electrolytes and cathodes. Here, we architect thermoformable organo–ionic (ORION) electrolytes comprising controllably clustered ion aggregates within a zwitterionic matrix to create SSBs with organic cathodes. ORION electrolytes are viscoelastic liquids above 110 °C, yet they are viscoelastic solids at typical battery operating temperatures, which overcome the aforementioned challenges. We introduced ether ligands to tailor Na + -ion coordination environments and transport over 3 orders of magnitude (3.4 × 10 –3 – 1.0 mS cm –1 ), whereupon we observed monotonic increases in Na + mobility with increasing coordination number (up to 2.5); yet the fraction of mobile ions decreased. Thus, ligands dissociate Na + from larger ion clusters and aggregates, prescribe what the effective mass of Na + will be, and how Na + will move within the zwitterionic matrix via vehicular diffusion.

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
Thermoformable Electrolytes for Solid-State Sodium Metal Batteries Employing Organic Cathodes
Date Crossref
29/01/2026
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.

Les institutions déclarées

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

Les sujets associés

Advanced Battery Materials and TechnologiesThermal Expansion and Ionic ConductivityAdvancements in Battery Materials

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