亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Enabling Quasi‐Zero‐Strain Behavior of Layered Oxide Cathodes via Multiple‐cations Induced Order‐to‐Disorder Transition

零(语言学) 材料科学 拉伤 氧化物 阴极 订单(交换) 化学物理 凝聚态物理 纳米技术 化学 物理 物理化学 冶金 哲学 财务 经济 内科学 医学 语言学
作者
Jianhua Zhang,Wenbin Li,Jiayi Yang,Wei Wang,Jingjing Wang,Qi Dong,Xiyu Wang,Yumei Wu,Yuhui Xu,Yixuan Wang,Haofei Yang,Ni Wang,Yang Ren,Xifei Li
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (43): e2404099-e2404099 被引量:10
标识
DOI:10.1002/smll.202404099
摘要

The chemically pre-intercalated lattice engineering is widely applied to elevate the electronic conductivity, expand the interlayer spacing, and improve the structural stability of layered oxide cathodes. However, the mainstream unitary metal ion pre-intercalation generally produces the cation/vacancy ordered superstructure, which astricts the further improvement of lattice respiration and charge-carrier ion storage and diffusion. Herein, a multiple metal ions pre-intercalation lattice engineering is proposed to break the cation/vacancy ordered superstructure. Taking the bilayer V2O5 as an example, Ni, Co, and Zn ternary ions are simultaneously pre-intercalated into its interlayer space (NiCoZnVO). It is revealed that the Ni─Co neighboring characteristic caused by Ni(3d)-O(2p)-Co(3d) orbital coupling and the Co-Zn/Ni-Zn repulsion effect due to chemical bond incompatibility, endow the NiCoZnVO sample with the cation/vacancy disordered structure. This not only reduces the Li+ diffusion barrier, but also increases the diffusion dimension of Li+ (from one-dimension to two-dimension). Particularly, Ni, Co, and Zn ions co-pre-intercalation causes a prestress, which realizes a quasi-zero-strain structure at high-voltage window upon charging/discharging process. The functions of Ni ion stabilizing the lattice structure and Co or Zn ions activating more Li+ reversible storage reaction of V5+/V4+ are further revealed. The cation/vacancy disordered structure significantly enhances Li+ storage properties of NiCoZnVO cathode.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
4秒前
脑洞疼应助111采纳,获得10
10秒前
null完成签到,获得积分0
15秒前
26秒前
drs完成签到,获得积分10
32秒前
IrisFang1030发布了新的文献求助10
34秒前
42秒前
小马甲应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
刺猬应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得30
44秒前
刘庭杨发布了新的文献求助10
50秒前
华仔应助玄离采纳,获得10
57秒前
刘庭杨完成签到,获得积分10
1分钟前
舒心的千山应助aa采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6.2应助刘庭杨采纳,获得10
1分钟前
小丁完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
默默完成签到 ,获得积分10
1分钟前
ywww发布了新的文献求助10
1分钟前
坦率的丹烟完成签到 ,获得积分10
1分钟前
jinmuhuo完成签到 ,获得积分10
1分钟前
大脸猫完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Ava应助IrisFang1030采纳,获得10
1分钟前
NexusExplorer应助jh2000采纳,获得10
1分钟前
一yi发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
IrisFang1030完成签到,获得积分10
1分钟前
IrisFang1030发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI6.2应助xinqisusu采纳,获得10
1分钟前
Augustines完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6436374
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8250820
关于积分的说明 17550964
捐赠科研通 5494635
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2898080
邀请新用户注册赠送积分活动 1874763
关于科研通互助平台的介绍 1715980