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!

Doping Li-rich cathode material Li2MnO3 : Interplay between lattice site preference, electronic structure, and delithiation mechanism

材料科学 掺杂剂 兴奋剂 过渡金属 金属 电子结构 阴极 物理化学 凝聚态物理 物理 化学 冶金 光电子学 生物化学 催化作用
作者
Khang Hoang
出处
期刊:Physical Review Materials [American Physical Society]
卷期号:1 (7) 被引量:27
标识
DOI:10.1103/physrevmaterials.1.075404
摘要

We report a detailed first-principles study of doping in Li$_2$MnO$_3$, in both the dilute doping limit and heavy doping, using hybrid density-functional calculations. We find that Al, Fe, Mo, and Ru impurities are energetically most favorable when incorporated into Li$_2$MnO$_3$ at the Mn site, whereas Mg is most favorable when doped at the Li sites. Ni, on the other hand, can be incorporated at the Li site and/or the Mn site, and the distribution of Ni over the lattice sites can be tuned by tuning the materials preparation conditions. There is a strong interplay between the lattice site preference and charge and spin states of the dopant, the electronic structure of the doped material, and the delithiation mechanism. The calculated electronic structure and voltage profile indicate that, in Ni-, Mo-, or Ru-doped Li$_2$MnO$_3$, oxidation occurs on the electrochemically active transition-metal ion(s) before it does on oxygen during the delithiation process. The role of the dopants is to provide charge-compensation and bulk electronic conduction mechanisms in the initial stages of delithiation, hence enabling the oxidation of the lattice oxygen in the later stages. This work thus illustrates how the oxygen-oxidation mechanism can be used in combination with the conventional mechanism involving transition-metal cations in design of high-capacity battery cathode materials.
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
5秒前
yuilcl发布了新的文献求助10
6秒前
顺利十三发布了新的文献求助10
7秒前
小黎快看完成签到 ,获得积分10
13秒前
顺心的一德完成签到,获得积分10
19秒前
体贴的小霜完成签到,获得积分10
21秒前
所所应助乌拉拉采纳,获得10
21秒前
小太阳完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
Omni完成签到,获得积分10
28秒前
华仔应助gjww采纳,获得80
30秒前
Omni发布了新的文献求助10
32秒前
秋风应助顺利十三采纳,获得10
33秒前
34秒前
43秒前
可乐发布了新的文献求助10
43秒前
徐橙橙完成签到,获得积分10
43秒前
xl_c完成签到 ,获得积分10
44秒前
Wells应助科研通管家采纳,获得10
45秒前
Wells应助科研通管家采纳,获得10
45秒前
Rita应助科研通管家采纳,获得10
46秒前
Rita应助科研通管家采纳,获得10
46秒前
47秒前
徐橙橙发布了新的文献求助10
48秒前
自由飞翔发布了新的文献求助10
52秒前
忐忑的黄豆完成签到,获得积分10
53秒前
song完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
可乐完成签到,获得积分10
1分钟前
06完成签到,获得积分20
1分钟前
拼搏幻柏完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
MySun完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
冷傲的夜白完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7738617
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9287702
关于积分的说明 20184570
捐赠科研通 7316575
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3305931
关于科研通互助平台的介绍 2458288
邀请新用户注册赠送积分活动 2315849