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!

Medium-Range Ordering in the Ionic Glass Electrolytes LiPON and LiSiPON

材料科学 下部结构 无定形固体 离子键合 中子衍射 离子电导率 对分布函数 化学物理 结构因子 电解质 结晶学 从头算 离子 晶体结构 化学 物理化学 数学分析 工程类 有机化学 结构工程 数学 电极
作者
Andrew S. Westover,Mordechai Kornbluth,T. Egami,Jue Liu,Sergiy Kalnaus,Dong Ma,Andrew K. Kercher,Jöerg C. Neuefeind,Michelle Everett,Víctor M. Torres,Steve W. Martin,Boris Kozinsky,Nancy J. Dudney
出处
期刊:Chemistry of Materials [American Chemical Society]
卷期号:35 (7): 2730-2739 被引量:6
标识
DOI:10.1021/acs.chemmater.2c02380
摘要

Here, we provide an in-depth structural characterization of the amorphous ionic glasses LiPON and LiSiPON with high Li content. Based on ab initio molecular dynamics simulations, the structure of these materials is an inverted structure with either isolated polyanion tetrahedra or polyanion dimers in a Li+ matrix. Based on neutron scattering data, this type of inverted structure leads to a significant amount of medium-range ordering in the structure, as demonstrated by two sharp diffraction peaks and a periodic structural oscillation in the density function G(r). While this medium-range ordering is commonly observed in liquids and metallic glasses, it has not previously been observed in oxides. On a local scale, adding N and Si increases the number of anion bridges and polyanion dimer structures, leading to higher ionic conductivity. In the medium-range ordering, the addition of Si leads to more disorder in the polyanion substructure but a significant increase in the ordering of the O substructure. Finally, we demonstrate that this inverted structure with medium-range ordering results in a glassy material that is both mechanically stiff and ductile on the nanoscale.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
Ava应助儒雅的城采纳,获得10
刚刚
Yulanda完成签到,获得积分10
5秒前
ZZhou完成签到,获得积分10
5秒前
xmf完成签到,获得积分10
10秒前
JamesPei应助老迟到的涑采纳,获得10
12秒前
喬老師完成签到,获得积分10
20秒前
23秒前
27秒前
江sir完成签到 ,获得积分10
29秒前
ruruya关注了科研通微信公众号
33秒前
36秒前
克泷完成签到 ,获得积分0
38秒前
leave完成签到 ,获得积分0
48秒前
ruruya发布了新的文献求助10
55秒前
晴天完成签到 ,获得积分10
56秒前
yang完成签到,获得积分20
57秒前
星芒发布了新的文献求助10
57秒前
xmf发布了新的文献求助10
1分钟前
zhangshenrong完成签到 ,获得积分10
1分钟前
犹豫幻丝完成签到,获得积分10
1分钟前
热情笑旋完成签到 ,获得积分10
1分钟前
FashionBoy应助卞珂采纳,获得10
1分钟前
满意人英完成签到,获得积分10
1分钟前
英姑应助xmf采纳,获得10
1分钟前
StayGolDay完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
852应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
动听衬衫发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
搜集达人应助Or1ll采纳,获得10
1分钟前
螃蟹One完成签到 ,获得积分10
1分钟前
福斯卡完成签到 ,获得积分10
1分钟前
万能图书馆应助thinkpeach采纳,获得10
1分钟前
无花果应助动听衬衫采纳,获得10
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
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5291129
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4442282
关于积分的说明 13829633
捐赠科研通 4325237
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2374074
邀请新用户注册赠送积分活动 1369432
关于科研通互助平台的介绍 1333586