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Accès ouvert déclaré 2026 article

2H‐Phase Molybdenum Diselenide/Hollow Carbon Sphere‐Based Separator With “One‐Stone‐Two‐Birds” Effect Boosting High‐Performance Lithium‐Sulfur Batteries

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Rattachement africain : cn, au. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Lithium‐sulfur batteries (LSBs) offer advantages such as high energy density, cost‐effectiveness, and abundant sulfur resources and therefore are regarded as ideal large‐scale energy storage systems. However, due to the shuttle effect caused by the dissolution of soluble lithium polysulfides (LiPSs) into the electrolyte, LSBs face issues of low reversible capacity and rapid capacity decay. To overcome this limitation, a multifunctional polypropylene separator is developed by 2hexagonal‐phase molybdenum diselenide (2H‐MoSe 2 ) functionalized hollow carbon spheres through a coating method. 2H‐MoSe 2 strongly interacts with soluble LiPSs, enhancing their redox dynamics and improving sulfur utilization. Additionally, density functional theory (DFT) calculations reveal that the diffusion barrier for Li ions on the 2H‐MoSe 2 surface is minimal, facilitating efficient lithium‐ion transport. Furthermore, hollow carbon spheres physically restrict the dissolution of soluble LiPSs. This multifunctional separator exhibits excellent electrochemical performance in LSBs, achieving a high reversibility of 800 mAh g −1 at 1.0 C after 1500 cycles. This investigation presents an efficacious approach to the development of a functional separator with shuttle suppression capabilities.

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
2H‐Phase Molybdenum Diselenide/Hollow Carbon Sphere‐Based Separator With “One‐Stone‐Two‐Birds” Effect Boosting High‐Performance Lithium‐Sulfur Batteries
Date Crossref
09/08/2026
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

  • National Institute of Clean and Low-Carbon Energy pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Queensland University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Supercomputing Center of Tianjin pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Jilin University Key Laboratory of Automobile Materials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Institute of Clean‐and‐Low‐Carbon Energy pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Chemistry and Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Supercomputer Center in Tianjin Tianjin China pays non établi dans la notice
    Institution

National Institute of Clean and Low-Carbon Energy, Queensland University of Technology et National Supercomputing Center of Tianjin, avec 4 autres affiliations.

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

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