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2026 article

Redox-Active Poly( l -lysine) as a Cathode toward Sustainable Sodium-Ion Batteries

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Le résumé fourni par la source

The advancement of sustainable sodium-ion batteries (SIBs) necessitates cathode materials that exhibit exceptional electrochemical performance and environmentally benign end-of-life degradability. However, achieving this balance remains challenging in degradable material systems due to the intrinsic trade-off between electronic delocalization, ion transport, and structural stability. Here we report a redox-active polypeptide platform featuring a poly(l-lysine) (PLL) scaffold cross-linked with aromatic dianhydrides of varying core sizes. By enabling a "core-size modulation" strategy, this design simultaneously tunes π-conjugation and porosity, thereby coupling electronic delocalization with Na-ion transport and preserving degradability. Consequently, a poly(l-lysine)-perylenetetracarboxylic dianhydride (PLL-PTCDA or P-PT) cathode exhibits a high reversible capacity of 136.8 mAh g-1 at 50 mA g-1 and stable cycling over 15,000 cycles at 1 A g-1. Mechanistic analyses indicate that an increase in the aromatic core size promotes electronic delocalization, while enhanced porosity facilitates Na-ion transport. This combination enables reversible multielectron storage with suppressed dissolution and robust structural integrity. More importantly, the polypeptide scaffold retains intrinsic degradability, enabling chemical or enzymatic degradation once the cathode reaches its end of life. This work establishes a modular molecular-design principle that integrates electrochemical durability with programmed degradability, providing a circular pathway toward lifecycle-aware organic cathodes in next-generation sustainable SIBs.

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, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Redox-Active Poly( <scp>l</scp> -lysine) as a Cathode toward Sustainable Sodium-Ion Batteries
Date Crossref
17/07/2026
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

  • University of Miami pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Utah pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

University of Miami et University of Utah.

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