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Oxygen Dimerization as a Defect-Driven Process in Bulk LiNiO2
DOI:10.1021/acsenergylett.4c01307.png)
摘要
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为了探索氧二聚化的可能性 & horbar; 特别是分子氧类物种的形成 & horbar; 在高电荷状态下的LiNiO2锂离子阴极材料中,我们进行了氧化还原产物结构搜索,其灵感来自最近的点缺陷结构预测方法发展。我们发现 (1) 脱锂Li1-xNiO2 (x = 1) 在分解成分子氧和还原的过渡金属氧化物方面具有良好的动力学稳定性,但是 (2) 缺陷可以充当氧二聚化的成核位点。这些结果有助于调和关于LiNiO2和其他富镍阴极材料中大量分子氧形成的相互矛盾的报道,突出了缺陷化学在驱动这些化合物的大量降解中的作用。
Keyword:
CATHODE MATERIALS
HOLE FORMATION
PLANE-WAVE
PHASE
CHEMISTRY
REDOX
NI
NONSTOICHIOMETRY
MECHANISM
MIGRATION
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期刊
IF:
18.2
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引用论文
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