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最新Nature Materials:機器學(xué)習(xí)+DFT計算+實驗驗證,快速篩選新材料!

最新Nature Materials:機器學(xué)習(xí)+DFT計算+實驗驗證,快速篩選新材料!
第一作者:Jun Meng,Md Sariful Sheikh
通訊作者:Dane Morgan
通訊單位:威斯康星大學(xué)麥迪遜分校
最新Nature Materials:機器學(xué)習(xí)+DFT計算+實驗驗證,快速篩選新材料!
Dane Morgan,Harvey D. Spangler工程學(xué)教授。目前是威斯康星大學(xué)麥迪遜分校的助理教授。
論文速覽
新的高氧活性材料可通過在較低溫度下(例如低于約400 ℃)實現(xiàn)有效的氧離子傳輸來增強許多與能源相關(guān)的技術(shù)。間隙氧導(dǎo)體有可能實現(xiàn)這種性能,但受到的關(guān)注遠(yuǎn)不如空位介導(dǎo)的導(dǎo)體。本論文通過結(jié)合物理啟發(fā)的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)描述符、從計算模擬和實驗驗證,提出了一種新的方法來發(fā)現(xiàn)快速間隙氧導(dǎo)體。
研究團隊發(fā)現(xiàn)了多個新的氧導(dǎo)體家族,這些家族采用與已知氧導(dǎo)體完全不同的結(jié)構(gòu)。研究者們合成并研究了La4Mn5Si4O22+δ這一代表成員,發(fā)現(xiàn)其具有比廣泛使用的穩(wěn)定氧化釔-氧化鋯(YSZ)更高的氧離子電導(dǎo)率,并且在中等溫度下具有已知材料中最高的表面氧交換速率。
快速的氧動力學(xué)歸因于同時活躍的間隙和間隙循環(huán)擴散路徑。研究提出,形成有效的間隙氧導(dǎo)體的基本特征是電子的可用性和結(jié)構(gòu)的靈活性,這為理解并發(fā)現(xiàn)新的間隙氧導(dǎo)體提供了有力的方法。
圖文導(dǎo)讀
最新Nature Materials:機器學(xué)習(xí)+DFT計算+實驗驗證,快速篩選新材料!
圖1:間隙和空位傳導(dǎo)氧化物中的氧遷移障礙的比較。
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圖2:新間隙氧導(dǎo)體的篩選方法的示意圖。
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圖3:快速間隙氧導(dǎo)體的晶體結(jié)構(gòu)。
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圖4:La4Mn5Si4O22的結(jié)構(gòu)和間隙氧的流動性。
總結(jié)展望
本研究不僅發(fā)現(xiàn)了具有潛在應(yīng)用價值的新型快速間隙氧導(dǎo)體,而且為設(shè)計和發(fā)現(xiàn)新的氧導(dǎo)體材料提供了理論基礎(chǔ)和計算方法。
特別是La4Mn5Si4O22材料的發(fā)現(xiàn),其在中等溫度下展現(xiàn)出的高氧離子電導(dǎo)率和表面氧交換速率,預(yù)示著在能源相關(guān)技術(shù)中的應(yīng)用前景。未來的工作可能會集中在進(jìn)一步優(yōu)化這些材料的性能,以及探索更多具有高氧導(dǎo)電性的新材料。
文獻(xiàn)信息
標(biāo)題:Computational discovery of fast interstitial oxygen conductors
期刊:Nature Materials
DOI:10.1038/s41563-024-01919-8

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