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新研究可以實現(xiàn)更多 更高效的亞穩(wěn)態(tài)材料合成

導(dǎo)讀 離子交換是合成新產(chǎn)品時將一種材料轉(zhuǎn)化為另一種材料的強大技術(shù)。在這個過程中,科學(xué)家們知道什么反應(yīng)物會產(chǎn)生什么產(chǎn)物,但這個過程是如何運...

離子交換是合成新產(chǎn)品時將一種材料轉(zhuǎn)化為另一種材料的強大技術(shù)。在這個過程中,科學(xué)家們知道什么反應(yīng)物會產(chǎn)生什么產(chǎn)物,但這個過程是如何運作的——一種材料如何轉(zhuǎn)化為另一種材料的確切途徑——仍然難以捉摸。

在《自然材料》雜志上發(fā)表的一篇論文中,芝加哥大學(xué)普利茲克分子工程學(xué)院的研究人員團隊為這個謎團提供了新的線索。在研究用于電池存儲的鋰正極材料時,劉實驗室的一個團隊表明,層狀氧化物正極材料中存在鋰和鈉離子交換的通用途徑。

“我們系統(tǒng)地探索了鋰和鈉的離子交換過程,”第一作者、博士生于瀚說。 PME 候選人。 “我們揭示的離子交換途徑是新的。”

通過幫助解釋離子交換過程的工作原理,本文為研究人員研究亞穩(wěn)態(tài)材料(即目前尚未處于最穩(wěn)定可能形式的材料)打開了大門。它還可以帶來原子效率制造的新創(chuàng)新,使用更少的起始前體并在合成材料時產(chǎn)生更少的廢物。

PME 助理說:“它將擴大人們可以合成的亞穩(wěn)態(tài)材料的范圍。”劉沖教授。

新方法

盡管潛在的應(yīng)用在整個材料合成中引起共鳴,但該論文首先研究了用于電池陰極的鋰的生產(chǎn)。隨著氣候變化迫使世界遠離化石燃料,需要更多更好的電池來存儲可再生能源。

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