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2025 article

Edge-Plane-Selective Formation of Mn Vacancies in β-Na0.7MnO2+y for Air-Stable Cathode Materials in Sodium-Ion Batteries

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Manganese-based P2-type Na x MnO 2+ y, particularly β-Na 0.7 MnO 2+ y, exhibit high reversible capacity but are prone to stability issues, especially hydration-induced degradation when exposed to air. Herein, a significant improvement in the air stability of β-Na 0.7 MnO 2+ y cathodes is achieved through a selective transition of their edge planes to α-Na 0.7 MnO 2+ z . When β-Na 0.7 MnO 2+ y particles are oxidized at a relatively low temperature (350 °C), oxygen is selectively inserted at the edge planes due to the higher energy barrier for oxygen insertion at the basal planes compared with the edge planes. This mild oxidation selectively locally creates manganese vacancies near the edge plane surface, promoting the exclusive formation of α-Na 0.7 MnO 2+ z on the edge surface. The α-Na 0.7 MnO 2+ z nanolayers on the edge planes effectively suppress H 2 O insertion during air exposure, eventually mitigating the phase transition of β-Na 0.7 MnO 2+ y to Na γ MnO 2 ·δH 2 O birnessite during storage. Moreover, this plane-selective formation of α-Na 0.7 MnO 2+ z enhances the electrochemical performance of β-Na 0.7 MnO 2+ y, such as stable capacity retention.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

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Titre Crossref
Edge-Plane-Selective Formation of Mn Vacancies in β-Na<sub>0.7</sub>MnO<sub>2+<i>y</i></sub> for Air-Stable Cathode Materials in Sodium-Ion Batteries
Date Crossref
14/02/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

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