在无序的-过量,Mn-丰富的离子阴极Li2MnO2F上的氧气损失通过第一原则建模
Jordan Burns1,2, Kristin A Persson2,3
1Energy Storage and Distributed Resources Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California 94720, United States.
概括
这项研究研究了离子阴极Li2MnO2F中的氧气损失. 计算表明可以增强抗氧损失的稳定性,特别是在特定方面,提高电池的安全性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 计算化学计算化学
背景情况:
- 离子电池对于储能至关重要.
- 阴极的氧气损失是一个主要的安全问题.
- 化材料提供了潜在的安全改进.
研究的目的:
- 为了计算Li2MnO2F面的氧气演变能量.
- 评估脱和对氧气损失的影响.
- 了解影响氧气稳定性的表面化学.
主要方法:
- 密度函数理论 (DFT) 的计算.
- 在不同方面分析氧气演变能量 (ẼO).
- 电子结构和化学结合分析.
主要成果:
- 与非化类似物相比,Li2MnO2F对抗氧气损失具有更强的强度.
- 在{110}和{112}方面,它们对氧气损失的抵抗力最强.
- 较高的含量和特定的表面相互作用影响氧气演变能量.
结论:
- 的加入显著提高了离子阴极的内在稳定性.
- 了解面体依赖的表面化学是设计更安全的离子电池的关键.
- 对氧气损失的表面保护在较高的化状态下更有效.


