Aller au contenu principal
2026 article

Bifunctional Sn/NaF Interlayer Enables Stable Solid State Sodium Batteries

0Citations 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 The practical application of sodium superionic conductor (NASICON) electrolytes in solid‐state sodium batteries is restricted by poor interfacial compatibility between the solid electrolyte and Na anode, as well as continuous dendrite growth. Herein, a bifunctional Sn/NaF interlayer is introduced at the Na/Na 3.4 Zn 0.1 Zr 1.9 Si 2.2 P 0.8 O 12 (NZZP) interface to improve wettability and suppress dendrite formation. Experimental and computational results confirm that NaF with a band gap of 6.1 eV can significantly enhance the electron transport barrier to prevent Na nucleation on the side of NZZP. Moreover, the in situ formed Na x Sn alloys at Na/NaF@NZZP interface possess excellent electronic conductivity, fast Na + migration kinetics, and low interfacial energy of 14.05 meV Å −2 with Na, effectively improving interfacial contact and facilitating uniform Na plating. Benefiting from the Na x Sn/NaF interphase, the critical current density of NZZP increased from 2.7 to 11.6 mA cm −2 under 60°C. The assembled Na 3 V 2 (PO 4 ) 3 @PEG/NZZP@NaF@Sn/Na solid state batteries show a high initial reversible discharge capacity of 92.0 mAh g −1 with a capacity retention of 88.9% at 0.5C after 1000 cycles. Even at 1C and 3C, the batteries still maintain stable cycling for 10 000 cycles with capacity retention of 68.8% and 67.6%, respectively.

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
Bifunctional Sn/NaF Interlayer Enables Stable Solid State Sodium Batteries
Date Crossref
21/05/2026
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.

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

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.