图4.Li2MnO3脱Li过程的结构变化,伏变电子转移和Mn-O局域电子交换示意图。然而,电站Li2MnO3的电化学反应过程非常复杂,尤其是它在4.5V左右的电压平台通常被认为是由于O的得失电子所引起的,而非常见的过渡金属原子得失电子。(b)被还原的高价Mn和周围的O原子在反应过程中的偏态密度以及电荷密度,县域黄色和蓝色的区域分别表示最高占据态和最低未占据态。
近年来,广西盖基于层状Li2MnO3和LiTMO2 (TM=Mn,Co, Ni)的富锂锰基锂离子电池正极材料(LLOs)因其高能量密度受到了广泛关注。对这些四面体结构中的Mn的价态和电子结构进行分析,实现可以发现这些Mn为+6或+7价,并且具有很强的氧化性。
千全覆(b)LixMnO3中最高占据态的电荷密度。
【研究亮点】1 发现了Li2MnO3中Mn元素参与电化学反应的倾向,伏变脱锂后结构无序化有利于形成含有Mn6+和Mn7+的MnO4四面体,伏变该过程受Li+含量和动力学能垒控制。电站干净的石墨烯薄膜是用于包括透明电极和外延层在内的应用的有前途的材料。
县域2011年获得第三世界科学院化学奖。坦白地说,广西盖尽管其合成是在相对较低的温度下进行的,但目前其商业化的瓶颈在于合成效率低和成本高。
实现2004年兼任国家纳米科学中心首席科学家。在超双亲/超双疏功能材料的制备、千全覆表征和性质研究等方面,千全覆发明了模板法、相分离法、自组装法、电纺丝法等多种有实用价值的超疏水性界面材料的制备方法。