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2026 article

Dynamically Stable Networks for Ion Transport in Lithium Transition-Metal Phosphates

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Rattachement africain : cn, us, cz. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Crystalline ionic electrodes provide long-range ordered paths for ion transport, yet they are prone to progressive atomic distortion, especially in Li-transition-metal-embedded systems. This inherent dynamic distortion creates a paradox between maintaining long-range-ordered ion transport pathways and achieving long-term electrochemical applicability. Here, inspired by the dynamic invariance of percolation networks, we introduce amorphous lithium transition-metal phosphates featuring a dynamically stable ion-transport network (DSITN) composed of branched Li+-percolation channels. The DSITN enables isotropic long-range Li+ migration in amorphous solids and dynamically preserves percolation pathways against structural distortion during charge-discharge cycling. For example, LiCoPO4, a canonical electrode whose Li+-transport pathways usually degrade within 30 charge/discharge cycles in the crystalline state, maintains electrochemical stability over 700 cycles when rendered amorphous with DSITNs. DSITNs were also constructed in amorphous phases of other representative materials (e.g., LiFePO4 and LiMn0.5Fe0.5PO4) with robust Li+ migration pathways even under fully random cation antisites, confirming their general validity. This achievement establishes an alternative design strategy for coupling ionic mobility with structural resilience against progressive atomic distortion in high-performance ionic electrodes.

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

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Dynamically Stable Networks for Ion Transport in Lithium Transition-Metal Phosphates
Date Crossref
25/08/2026
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 il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Zhejiang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Oak Ridge National Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Rheinmetall (Czechia) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Hangzhou Normal University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shandong Institute of Nonmetallic Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Zhejiang University, Oak Ridge National Laboratory et Rheinmetall (Czechia), avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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