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2026 article

A Carboxyl-Functionalized Hexaazatrinaphthylene Small-Molecule Organic Electrode with Ultralong Life for Sodium-Ion Batteries

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Le résumé fourni par la source

Organic electrode materials (OEMs) have been emerging as highly promising candidates for sodium-ion batteries (SIBs) due to their unique features such as structural diversity, tunable molecular design, cost efficiency, and high energy density. However, the widespread application of many small-molecule organic electrodes is limited by their severe dissolution behavior when they are used in conventional liquid electrolytes. In this research, a carboxyl-functionalized hexaazatrinaphthylene small molecule (HATN-COOH) with a symmetric planar aromatic structure and abundant electrochemically active groups (six C═N bonds and six C═O bonds) was designed and prepared as an anode material for SIBs. Benefiting from strong π–π stacking interactions and intermolecular hydrogen bonds, the lowly dissoluble HATN-COOH demonstrated a high reversible capacity of 283 mAh g –1 at 0.1 A g –1 and ultralong life after 8000 cycles at 1 A g –1 based on a multistep reversible redox reaction mechanism. Density functional theory (DFT) calculation, combined with ex situ X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and ex situ Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) confirmed that a highly reversible 12-electron redox mechanism was realized by inserting two-stage sodium ions into the nitrogen site and sodium ions into the oxygen site. This work presents a promising organic electrode material by the rational design of redox-active small-molecule organic electrodes with both strong π–π stacking and hydrogen bond interactions.

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
A Carboxyl-Functionalized Hexaazatrinaphthylene Small-Molecule Organic Electrode with Ultralong Life for Sodium-Ion Batteries
Date Crossref
13/04/2026
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.

Où se fait cette recherche

  • Ningbo University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Science & Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Ningbo University et School of Materials Science & Chemical Engineering.

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