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Résumé La métallisation et le décapage de sodium avec une grande réversibilité restent un défi difficile à relever pour les batteries à base de métal sodium en raison du film fragile de l'interface électrolytique solide naturelle (SEI) et de la croissance sévère des dendrites de Na. Ici, une stratégie de reconstruction de surface est proposée et une intercalation hétérogène enracinée dérivée des réactions in situ entre le séléniure d'étain et le métal Na (abr. Na/SnSe) est produite pour réguler le comportement de dépôt de Na + et entraver la croissance de dendrites. Le composant hautement sodiophile Na 15 Sn 4 démontre la combinaison robuste et la capacité de suppression des dendrites, inhibant les problèmes de fracture et de délaminage pendant les variations de volume. Dans le même temps, l'ingrédient superionique Na 2 Se contribue à l'efficacité de conduction optimisée de Na + et à un faible potentiel de nucléation survolté, permettant une distribution uniforme des champs électriques et éliminant finalement les dendrites de Na. Par conséquent, l'interphase multifonctionnelle Na/SnSe reconfigurée réalise une durée de vie à long terme de plus de 2400 h à 0,5 mA cm −2 /1 mAh cm −2 dans une cellule symétrique avec une hystérésis de tension extrêmement faible. De plus, la cellule poche assemblée Na/SnSe||NaNi 1/3 Fe 1/3 Mn 1/3 O 2 atteint une stabilité cyclique exceptionnelle et une rétention de capacité (90,4 mAh g −1 après 1800 cycles à une densité de courant élevée de 2 A g −1 ), ouvrant une voie pour concevoir une couche SEI durable et des batteries en métal sodium de haute qualité.
Cao et al. (Sun,) ont étudié cette question.