Local atomic and electronic structure in the LiVPO4(F,O) tavorite-type materials from solid-state NMR combined with DFT calculations
BAMINE, Tahya
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
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BOIVIN, Edouard
Laboratoire réactivité et chimie des solides - UMR CNRS 7314 UPJV [LRCS]
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MASQUELIER, Christian
Laboratoire réactivité et chimie des solides - UMR CNRS 7314 UPJV [LRCS]
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Advanced Lithium Energy Storage Systems - ALISTORE-ERI [ALISTORE-ERI]
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BAMINE, Tahya
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
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BOIVIN, Edouard
Laboratoire réactivité et chimie des solides - UMR CNRS 7314 UPJV [LRCS]
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MASQUELIER, Christian
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CROGUENNEC, Laurence
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SALAGER, Elodie
Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation [CEMHTI]
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CARLIER, Dany
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Idioma
en
Article de revue
Este ítem está publicado en
Magnetic Resonance in Chemistry. 2020, vol. 58, n° 11, p. 1109-1117
Wiley
Resumen en inglés
7Li, 31P, and 19F solid‐state nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy was used to investigate the local arrangement of oxygen and fluorine in LiVPO4F1‐yOy materials, interesting as positive electrode materials for ...Leer más >
7Li, 31P, and 19F solid‐state nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy was used to investigate the local arrangement of oxygen and fluorine in LiVPO4F1‐yOy materials, interesting as positive electrode materials for Li‐ion batteries. From the evolution of the 1D spectra versus y, 2D 7Li radiofrequency‐driven recoupling (RFDR) experiments combined, and a tentative signal assignment based on density functional theory (DFT) calculations, it appears that F and O are not randomly dispersed on the bridging X position between two X–VO4–X octahedra (X = O or F) but tend to segregate at a local scale. Using DFT calculations, we analyzed the impact of the different local environments on the local electronic structure. Depending on the nature of the VO4X2 environments, vanadium ions are either in the +III or in the +IV oxidation state and can exhibit different distributions of their unpaired electron(s) on the d orbitals. Based on those different local electronic structures and on the computed Fermi contact shifts, we discuss the impact on the spin transfer mechanism on adjacent nuclei and propose tentative signal assignments. The O/F clustering tendency is discussed in relation with the formation of short VIVO vanadyl bonds with a very specific electronic structure and possible cooperative effect along the chain.< Leer menos
Palabras clave en inglés
19 F
DFT
solid-state
31 P
7 Li
NMR
paramagnetic
RFDR
Fermi contact shift
Li-ion battery
electrode material
Proyecto ANR
Laboratory of excellency for electrochemical energy storage - ANR-10-LABX-0076
Development of New High Voltage Positive Electrodes for Sustainable Li-Ion Batteries - ANR-12-PRGE-0005
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Orígen
Importado de HalCentros de investigación