Stacking versatility in alkali-mixed Honeycomb Layered NaKNi2TeO6
BERTHELOT, Romain
Institut Charles Gerhardt Montpellier - Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux de Montpellier [ICGM]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
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SERRANO-SEVILLANO, Jon
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Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
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FRAISSE, Bernard
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FRAISSE, Bernard
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LAURENCIN, Danielle
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CASAS-CABANAS, Montse
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Advanced Lithium Energy Storage Systems - ALISTORE-ERI [ALISTORE-ERI]
Ikerbasque - Basque Foundation for Science
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CARLIER, Dany
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ROUSSE, Gwenaëlle
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Chimie du solide et de l'énergie [CSE]
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DOUBLET, Marie-Liesse
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Langue
en
Article de revue
Ce document a été publié dans
Inorganic Chemistry. 2021-09-20, vol. 60, n° 18, p. 14310-14317
American Chemical Society
Résumé en anglais
The reaction between P2-type honeycomb layered oxides Na2Ni2TeO6 and K2Ni2TeO6 enables the formation of NaKNi2TeO6. The compound is characterized by X-ray diffraction and 23Na solid-state nuclear magnetic resonance ...Lire la suite >
The reaction between P2-type honeycomb layered oxides Na2Ni2TeO6 and K2Ni2TeO6 enables the formation of NaKNi2TeO6. The compound is characterized by X-ray diffraction and 23Na solid-state nuclear magnetic resonance spectroscopy, and the structure is discussed through density functional theory calculations. In addition to the honeycomb Ni/Te cationic ordering, NaKNi2TeO6 exhibits a unique example of alternation of sodium and potassium layers instead of a random alkali-mixed occupancy. Stacking fault simulations underline the impact of the successive position of the Ni/Te honeycomb layers and validate the presence of multiple stacking sequences within the powder material, in proportions that evolve with the synthesis conditions. In a broader context, this work contributes to a better understanding of the alkali-mixed layered compounds.< Réduire
Mots clés en anglais
Cations
Potassium
Oxides
Sodium
Layers
Origine
Importé de halUnités de recherche