Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2026 article

Topology-Driven Sodium Storage and Conversion in Covalent Fullerene Networks

0Citations signalées — pas une note de qualité
4Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Résumé fourni par la source

Fullerene network is an emergent two-dimensional (2D) carbon allotrope in which C60 molecules are covalently bonded to form a quasi-hexagonal pattern (qHP). The intermolecular covalent bonding significantly reshapes the intrinsic electronic structure of the C60 units, leading to enhanced structural stability and electrochemical activity. Herein, we report unconventional high-density Na-ion storage and electrocatalytic conversion properties of fullerene networks (qHP-C60) driven by their covalent quasi-hexagonal topology. As an anode material for sodium-ion batteries, the covalent framework facilitates intermolecular charge transfer and creates favorable sites for Na+ adsorption, delivering a maximum reversible capacity of 279 mAh g-1 at 25 mA g-1. In addition, the interconnected and curved C60 subunits induce inhomogeneous electron distribution, accelerating the reaction kinetics of NaCl/Cl2 conversion in sodium-chlorine batteries. This enables a high current density (15,000 mA g-1 versus 1,000-1,500 mA g-1) at a significantly reduced catalyst loading amount (5 wt % versus 60-80 wt %) compared to benchmark catalysts. Our study provides insights into the covalent structural engineering of carbon materials for high-performance energy applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Topology-Driven Sodium Storage and Conversion in Covalent Fullerene Networks
Date Crossref
18/08/2026
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 ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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

Sujets associés

Advancements in Battery MaterialsAdvanced Battery Materials and TechnologiesElectrocatalysts for Energy Conversion

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Recherche à la demande dans Crossref et Europe PMC, sans clé ; OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant requis, aucune réponse conservée. Sources et limites.