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2026 article

Boosting Graphite Anode Performance in Potassium‐Ion Batteries With Synergistic Six‐Membered Cyclic Ether Electrolytes

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

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Graphite anode offers high theoretical capacity and low potassium storage potential, making it attractive for practical potassium‐ion batteries (PIBs). Ether‐based electrolytes have been widely explored in graphite anodes because of their capability in robust solid‐electrolyte interphases (SEIs) formation, yet several challenges remain, including solvent co‐intercalation and poor oxidation stability. Compared to widely studied five‐membered cyclic ethers, the six‐membered counterparts possess advantages in improving the physical properties of electrolytes and formulating weak solvating structures that are beneficial for building stable interfaces. By hybridizing two six‐membered cyclic ethers, 1,3,5‐trioxane and 1,3‐dioxane, a thin, uniform, and inorganic‐rich SEI has been constructed. Consequently, the graphite anode delivers exceptional rate capability, realizing over 230 mAh g −1 at 2 C and 150 mAh g −1 at 6 C with outstanding cycling stability. Meanwhile, the formulated electrolyte demonstrates decent stability with 3.83 V‐class Prussian blue analogue cathodes, allowing the fabrication of high‐voltage full cells. This work enriches ether‐based electrolyte chemistry for advanced PIB development.

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
Boosting Graphite Anode Performance in Potassium‐Ion Batteries With Synergistic Six‐Membered Cyclic Ether Electrolytes
Date Crossref
01/09/2026
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

  • Hong Kong Polytechnic University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Advanced Materials and BioEngineering Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Tsinghua–Berkeley Shenzhen Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Chemistry Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices (CRANN) and Advanced Materials and Bio‐Engineering Research (AMBER) Trinity College Dublin Dublin Ireland pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shenzhen Geim Graphene Center Institute of Materials Research Tsinghua Shenzhen International Graduate School Tsinghua University Shenzhen People's Republic of China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Hong Kong Polytechnic University, Advanced Materials and BioEngineering Research et Tsinghua–Berkeley Shenzhen Institute, avec 2 autres affiliations.

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

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