Cooperative distortions in Prussian blue analogues
普鲁士蓝类似物的合作扭曲
基本信息
- 批准号:2758080
- 负责人:
- 金额:--
- 依托单位:
- 依托单位国家:英国
- 项目类别:Studentship
- 财政年份:2022
- 资助国家:英国
- 起止时间:2022 至 无数据
- 项目状态:未结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
A key aspect of energy security is access to grid storage technologies. One of the most promising cathode materials for application in grid storage is the family of Prussian blue analogues (PBAs). PBAs use earth-abundant elements and operate using K+-ion technology. While PBAs can show competitive energy storage densities (optimised for high K+-ion contents) and extraordinary cyclability (optimised for low K+-ion contents) one of the most important challenges is reconciling these two targets via an appropriate design strategy. This project aims to exploit the interplay of cooperative Jahn-Teller distortions and vacancy distributions as a mechanism of achieving both high energy storage and competitive cyclability in a single PBA material. Doing so will identify new improved PBA-based materials for application in next-generation grid-storage technology. The main aims of the project include: (i) developing coarse-grained microscopic models for determining the interplay of Jahn-Teller (JT) concentration, vacancy concentration, vacancy distribution, and long-range symmetry breaking; (ii) experimental demonstration of the veracity of this model in terms of the behaviour of key PBA families; (iii) the application (if possible) of X-ray free-electron laser (XFEL) technologies to characterising local JT / vacancy order in PBA cathode materials; and (iv) the development of new PBA-based K+-ion cathode materials. In all our studies, we will exploit three-dimensional difference pair distribution function (3D-DPDF) methodologies, which are a recently-developed application of diffuse scattering methods. In tandem, we will be carrying out the very first XFEL-based total scattering measurements as part of this project. If successful, the project will form an important proof-of-concept in applying XFEL total scattering measurements to the study of local structure in functional materials. The project is well aligned to both the physical sciences and energy research themes. Not only does it address key objectives in terms of energy security and storage, but it also seeks to develop a broader science case for the UK's involvement in the European XFEL facility. This project falls within the EPSRC Physical Sciences and Energy research areas.
能源安全的一个关键方面是获得电网存储技术。普鲁士蓝类似物(PBAs)是应用于栅极存储的最有前途的阴极材料之一。PBAs使用地球上丰富的元素,并使用K+离子技术进行操作。虽然PBA可以显示出有竞争力的能量存储密度(针对高K+离子含量优化)和非凡的循环能力(针对低K+离子含量优化),但最重要的挑战之一是通过适当的设计策略来协调这两个目标。该项目旨在利用合作Jahn-Teller扭曲和空位分布的相互作用作为在单一PBA材料中实现高能量存储和竞争性循环能力的机制。这样做将确定新的改进的基于PBA的材料,用于下一代网格存储技术。该项目的主要目标包括:(一)开发粗粒度微观模型,用于确定Jahn-Teller(JT)浓度、空位浓度、空位分布和长程对称性破缺的相互作用;(二)实验证明该模型在关键PBA族行为方面的准确性;(iii)应用X射线自由电子激光(XFEL)技术(如有可能)来表征PBA阴极材料中的局部JT /空位顺序;以及(iv)开发新的PBA基K+离子阴极材料。在我们所有的研究中,我们将利用三维差分对分布函数(3D-DPDF)的方法,这是一个最近开发的漫散射方法的应用。作为该项目的一部分,我们将进行第一次基于XFEL的总散射测量。如果成功,该项目将形成一个重要的概念验证,将XFEL总散射测量应用于功能材料局部结构的研究。该项目与物理科学和能源研究主题保持一致。它不仅解决了能源安全和存储方面的关键目标,而且还寻求为英国参与欧洲XFEL设施开发更广泛的科学案例。该项目属于EPSRC物理科学和能源研究领域的福尔斯。
项目成果
期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
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