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2026 article

In Situ Reconstruction of Pseudographitic Carbon Microcrystallites With Rich Closed Nanopores for Extended Sodium Plateau Storage

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Le résumé fourni par la source

ABSTRACT As anode materials, hard carbons hold promising applications for sodium ion batteries; however, the controllable tuning of carbon microstructure remains a critical challenge that slows down the industrialization pace. In this work, we propose an in situ reconstruction strategy to modulate the microstructure of bituminous coal‐derived hard carbon through a bifunctional molecule of phytic acid. The as‐formed P‐O‐C crosslinked network can serve as an in situ structure director, which offers steric hindrance to suppress carbon restacking and simultaneously chemical etching to create nanopores. Pseudographitic carbon microcrystallites with rich closed nanopores surrounded by thin, twisted, and interlayer‐expanded graphene sheets are delicately reconstructed for enhanced sodium storage. This microstructural virtue significantly enables extended sodium plateau capacity by 47.7%, resulting in a boosted reversible capacity of 372 mAh g −1 at 0.02 A g −1 with a high initial Coulombic efficiency of 87.2%. Fundamental insights into the charge storage mechanism and interface dynamics are unraveled by in/ex situ characterizations. This work offers an effective pore‐regulated method to design and fabricate advanced hard carbons 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
In Situ Reconstruction of Pseudographitic Carbon Microcrystallites With Rich Closed Nanopores for Extended Sodium Plateau Storage
Date Crossref
25/03/2026
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

  • Northwestern Polytechnical University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Inner Mongolia University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Northwest Institute For Non-Ferrous Metal Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Inner Mongolia University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Northwest Institute for Non‐ferrous Metal Research Xi'an Shaanxi Province China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Ltd. Xi'an China Materials Sci‐Tech Co. pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Inner Mongolia Key Laboratory of New Energy and Energy Storage Technology Hohhot China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Northwestern Polytechnical University, Inner Mongolia University et Northwest Institute For Non-Ferrous Metal Research, avec 4 autres affiliations.

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

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