Aller au contenu principal
2026 article

The Creation of a Dual‐End Interface in Li─S Cathode by Anchoring Independent Metal Atoms on Graphdiyne

0Citations signalées — pas une note de qualité
3Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Résumé fourni par la source

ABSTRACT Conventional strategies to address sluggish polysulfide conversion and the shuttle effect have primarily focused on interactions between sulfur anions and catalytic centers, while largely neglecting the enrichment and transport of lithium ions at the cathode. Herein, we report a niobium (Nb) atomic catalyst anchored on graphdiyne (Nb‐GDY) that enables a unique dual‐end binding mechanism for the simultaneous regulation of polysulfide conversion and lithium‐ion transport kinetics. Density functional theory calculations reveal pronounced electronic coupling between Nb─S and Li─C pairs, creating synergistic binding sites that immobilize LiPSs while lowering the energy barriers for their transformation. This mechanism is corroborated by x‐ray photoelectron spectroscopy and comprehensive in situ characterizations, which demonstrate significantly accelerated electrode kinetics and efficient Li + flux. Consequently, the Nb‐GDY‐based cathode exhibits exceptional high‐rate capability and long‐term durability, achieving a high capacity of 724 mAh g −1 at 10 C and maintaining stable operation over 1200 cycles at 5 C with a low‐capacity decay of 0.025% per cycle. Our research ingeniously combines dual ends binding, activating the synergistic interaction between atoms and the substrate, providing a new concept for the management of multi‐species transport for high energy density Li−S batteries.

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
The Creation of a Dual‐End Interface in Li─S Cathode by Anchoring Independent Metal Atoms on Graphdiyne
Date Crossref
03/09/2026
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 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

Advanced Battery Materials and TechnologiesAdvancements in Battery MaterialsInorganic Chemistry and Materials

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Recherche à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, ROR et la Banque mondiale, sans clé ; OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant requis, aucune donnée externe enregistrée en base. Sources et limites.