Dynamically Stable Networks for Ion Transport in Lithium Transition-Metal Phosphates
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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.
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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
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Zhejiang University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Oak Ridge National Laboratory pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Rheinmetall (Czechia) pays non établi dans la noticeEntreprise
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Hangzhou Normal University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shandong Institute of Nonmetallic Materials pays non établi dans la noticeStructure de recherche
Zhejiang University, Oak Ridge National Laboratory et Rheinmetall (Czechia), avec 2 autres affiliations.
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