Comprehensive Understanding of Structure Transition in LiMnyFe1−yPO4 during Delithiation/Lithiation

材料科学 晶体结构 电化学 电子结构 电池(电) 阴极 表征(材料科学) 过渡金属 放松(心理学) 充电顺序 化学物理 纳米技术 电极 物理化学 结晶学 热力学 凝聚态物理 催化作用 电荷(物理) 化学 物理 功率(物理) 社会心理学 量子力学 生物化学 心理学
作者
Shuzhen Li,Hao Zhang,Yong Liu,Li Wang,Xiangming He
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (4) 被引量:56
标识
DOI:10.1002/adfm.202310057
摘要

Abstract The complexity of structural changes in LiMn y Fe 1− y PO 4 (LMFP) during delithiation/lithiation poses unique challenges in kinetics and cycling, distinguishing it significantly from LiFePO 4 . Therefore, comprehending the delithiation/lithiation mechanism of LMFP is essential to optimize material design, synthesis, and battery application management. However, existing reports show apparent discrepancies and contradictions. This paper elucidates the relaxation property of LMFP, providing a comprehensive review of crystal structure and electronic structure change mechanisms during delithiation/lithiation based on in situ characterization. Regarding crystal structure transition, variations in LMFP's compositional uniformity across different literature, stemming from differences in the synthesis process, may contribute to multiple mechanisms. Concerning electronic structure changes, the chemical environments between Fe and Mn are mutual interaction, and the sluggish kinetics of the Mn 2+ /Mn 3+ reaction suggest partial charge compensation by oxygen in the phosphate group. Building on these findings, the paper addresses existing research deficiencies and identifies potential directions for future investigations into the delithiation/lithiation mechanism of LMFP, aiming to provide a solid theoretical foundation for developing new olivine‐type cathode materials with superior electrochemical performance.
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
wty完成签到,获得积分10
1秒前
iota应助AAA采纳,获得10
1秒前
1秒前
章威发布了新的文献求助10
1秒前
STH9527发布了新的文献求助10
1秒前
蓝雁发布了新的文献求助30
2秒前
华仔应助ZoomB采纳,获得10
3秒前
3秒前
科研通AI6.3应助清脆绮烟采纳,获得10
3秒前
4秒前
4秒前
zxz193发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
5秒前
希望天下0贩的0应助yangllln采纳,获得10
5秒前
5秒前
WTU_ZJ应助诚心擎苍采纳,获得50
5秒前
5秒前
5秒前
斯文败类应助窦函采纳,获得10
6秒前
研友_VZG7GZ应助黑暗之神采纳,获得10
6秒前
7秒前
7秒前
momo发布了新的文献求助10
7秒前
1234完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
悠长假期发布了新的文献求助10
8秒前
一尔发布了新的文献求助10
9秒前
vm光荣完成签到 ,获得积分20
9秒前
9秒前
浩然发布了新的文献求助10
10秒前
阿钉发布了新的文献求助10
10秒前
Fafa完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
牧青发布了新的文献求助10
11秒前
英俊的铭应助777y采纳,获得10
11秒前
健忘绿茶发布了新的文献求助10
12秒前
幽凡发布了新的文献求助10
12秒前
叮当完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 3000
Les Mantodea de guyane 2500
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 2000
What is the Future of Psychotherapy in a Digital Age? 700
The Psychological Quest for Meaning 600
Zeolites: From Fundamentals to Emerging Applications 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5955289
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7166117
关于积分的说明 15937941
捐赠科研通 5090208
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2735559
邀请新用户注册赠送积分活动 1696420
关于科研通互助平台的介绍 1617298