Високонапонске натријум-сумпорне батерије без анода | Природа

Лиу, Р. ет ал. Успостављање реакционих мрежа у реакцији редукције сумпора са 16 електрона. Природа 62698–104 (2024).
Пан, Х. ет ал. Приступ без инкапсулације за Ли-С батерије високих перформанси кроз контролисану нуклеацију и раст. Нат. Енергија 2813–820 (2017).
Лиао, М. ет ал. Хибридна полимерна мрежа са катодним литијум-сумпорним батеријама без растворљивих полисулфида. Нат. Сустаин. 71709–1718 (2024).
Баи, Р. ет ал. Пожељни катализатори са једним атомом омогућени обрадом природног језика за На-С батерије високе густине енергије. Нат. Цоммун. 165827 (2025).
Зхао, Л. ет ал. Критички преглед натријум-сумпорних батерија на собној температури: од напретка истраживања до практичних перспектива. Адв. Матер. 362402337 (2024).
Иао, В. ет ал. Пуњиве метал-сумпорне батерије: кључни материјали за механизме. Цхем. Рев. 1244935–5118 (2024).
Хе, Ј., Бхаргав, А., Схин, В. & Мантхирам, А. Стабилне натријум-сумпорне батерије без дендрита које омогућава локализовани електролит високе концентрације. Ј. Ам. Цхем. Соц. 14320241–20248 (2021).
Леи, И.-Ј. ет ал. Разумевање ефеката преноса пуњења појединачних атома за побољшање перформанси На-С батерија. Нат. Цоммун. 153325 (2024).
Мамантов, Г. ет ал. Употреба тетравалентног сумпора у истопљеним хлороалуминатним секундарним батеријама. Ј. Елецтроцхем. Соц. 1272319 (1980).
Мамантов, Г. ет ал. СЦл3+АлЦл4−: побољшана синтеза и карактеризација. Ј. Инорг. Нуцл. Цхем. 41260–261 (1979).
Стеудел, Р., Јенсен, Д. & Плинке, Б. Раман спектри дихлоросулфана на ниским температурама (СЦл2), тетрахлоросулфуран (СЦл4), дихлородисулфан (С2Цл2) и дихлородиселан (Се2Цл2). З. Натурфорсцх. Б. 42163–168 (1987).
Дезарнауд, Ц., Тронц, М. & Моделли, А. Резонанције облика у нискоенергетском преносу електрона и фотоапсорпционој спектроскопији сумпорне К-љуске: ЦХ3СХ, Ц2Х5СХ, (ЦХ3)2С, (Ц2Х5)2С, Ц6Х5СХ, Ц6Х5СЦХ3ЦХ3СЦН, ЦХ3НЦС, СЦл2. Цхем. Пхис. 156129–140 (1991).
Зху, Г. ет ал. Пуњиви На/Цл2 и Ли/Цл2 батерије. Природа 596523–530 (2021).
Лу, И. ет ал. Компатибилан интерфејс електролита на бази анода/сукцинонитрила у На-ЦО у потпуно чврстом стању2 батерије. Цхем. Сци. 104306–4312 (2019).
Ху, Ц. ет ал. Метална натријумова батерија на бази карбонатног естра са задржавањем великог капацитета на -50 °Ц омогућена слабим растварачима и електродепонованом анодом. Ангев. Цхем. Инт. Ед. 63е202407075 (2024).
Дементјев, АП и др. Референтни подаци рендгенске фотоелектронске спектроскопије за идентификацију Ц3Н4 фаза у филмовима угљеник-азот. Диам. Релат. Матер. 91904–1907 (2000).
Цхен, Кс. ет ал. Електрохемијски и термички стабилна међуфаза чврстог електролита богата неорганским материјама за робусне литијум металне батерије. Адв. Матер. 362307370 (2024).
Ху, Л. ет ал. Реструктурирање солватације електролита помоћу свестраног разблаживача до преко 99,9% куломбичке ефикасности натријумовог превлачења/скидања на ултраниским температурама. Адв. Матер. 362312161 (2024).
Лиу, П. ет ал. Неорганско-органски хибридни мултифункционални међуфазни слојеви чврстог електролита за аноде натријум метала без дендрита. Ангев. Цхем. Инт. Ед. 62е202312413 (2023).
Хе, Ј. ет ал. Подешавање солватационе структуре са солима за стабилне натријум-металне батерије. Нат. Енергија 9446–456 (2024).
Сун, Б. ет ал. Натријум-металне аноде без дендрита за високоенергетске натријум-металне батерије. Адв. Матер. 301801334 (2018).
Зхуанг, Р. ет ал. Флуорисани порозни оквири омогућавају робусне натријум-металне батерије без анода. Сци. Адв. 9еадх8060 (2023).
Тан, С. ет ал. Синхронизовано дисање у интерфазама добијеним од ањона. АЦС Енерги Летт. 103746–3754 (2025).
Фенг, Г. ет ал. Снимање динамике међуфазне фазе чврстог електролита коришћењем интерферентне микроскопије операндо рефлексије. Нат. Нанотецхнол. 18780–789 (2023).
Генг, М. ет ал. Стабилна пуна ћелија На–С без анода на собној температури. Матер за складиштење енергије. 52230–237 (2022).
Зхенг, С. ет ал. Конструкција висећег и распоређеног алдехида у ковалентним органским оквирима за 2е− реакција редукције кисеоника. Царбон Неутрализ. 3415–422 (2024).
Велтон, Т. Јонске течности собне температуре. Растварачи за синтезу и катализу. Цхем. Рев. 992071–2083 (1999).
Демирци, УБ, Акдим, О. & Миеле, П. Алуминијум хлорид за убрзање производње водоника из натријум борохидрида. Ј. Извори напајања 192310–315 (2009).
Ли, И. ет ал. Интерфајсни инжењеринг за постизање густине енергије од преко 200 Вх кг−1 у натријумовим батеријама. Нат. Енергија 7511–519 (2022).
Ваалма, Ц., Буцххолз, Д., Веил, М. & Пассерини, С. Анализа трошкова и ресурса натријум-јонских батерија. Нат. Рев. Матер. 318013 (2018).
Хуесо, К., Арманд, М. & Ројо, Т. Високотемпературне натријумске батерије: статус, изазови и будући трендови. Енерги Енвирон. Сци. 6734–749 (2013).
Ли, З. ет ал. Батерија са воденим сумпорним протоком која дише ваздух за ултра јефтино складиштење електричне енергије дугог трајања. Јоуле 1306–327 (2017).
Лу, Ц. ет ал. Батерија од влакана високих перформанси са електролитом од полимерног гела. Природа 62986–91 (2024).
Бринккоттер, М. ет ал. Утицај ањонске структуре на динамику јона у полимерним гел електролитима састављеним од поли(јонске течности), јонске течности и Ли соли. Елецтроцхим. Ацта 237237–247 (2017).
Ванг, П. ет ал. Интерфејс сумпорне катоде изазван ниобијум фосфидом са брзим литијум-јонским флуксом омогућава високо стабилну литијум-сумпорну каталитичку конверзију. Ангев. Цхем. Инт. Ед. 64е202502255 (2025).
Гардинер, ДЈ & Гравес, ПР ин Практична Раманова спектроскопија (едс Гардинер, ДЈ & Гравес, ПР) Цх. 1 (Спрингер, 1989).
Крессе, Г. & Хафнер, Ј. Аб инитио молекуларна динамика за течне метале. Пхис. Рев. Б 47558–561 (1993).
Крессе, Г. & Фуртхмуллер, Ј. Ефикасност аб-инитио прорачуна укупне енергије за метале и полупроводнике коришћењем базног скупа равних таласа. Рачун. Матер. Сци. 615–50 (1996).
Крессе, Г. & Јоуберт, Д. Од ултрамеких псеудопотенцијала до методе проширених таласа пројектора. Пхис. Рев. Б 591758–1775 (1999).
Матхев, К. ет ал. Имплицитни солватациони модел за проучавање функција густине нанокристалних површина и реакционих путева. Ј. Цхем. Пхис. 140084160 (2014).
Јианг, И. ет ал. Порекло пренапона за редукцију кисеоника на катоди гориве ћелије. Ј. Пхис. Цхем. Б 10817886–17892 (2004).



