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Enregistrement W4399866329 · doi:10.1002/adsu.202400296

Systematic Exploration of the Benefits of Ni Substitution in Na–Fe–Mn–O Cathodes

2024· article· en· W4399866329 sur OpenAlexafffund
Marzieh Abdolhosseini, Shipeng Jia, M. Sieffert, Maddison Eisnor, Shinichi Kumakura, Eric McCalla

Notice bibliographique

RevueAdvanced Sustainable Systems · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvancements in Battery Materials
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanadian Institutes of Health ResearchCanada Foundation for InnovationCanadian Light Source
Mots-clésSubstitution (logic)CathodeManganeseCrystallographyMaterials scienceChemistryMetallurgyGeologyComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Na‐ion batteries (SIBs) are receiving a great deal of attention as potential sustainable replacements for Li‐ion batteries in electric vehicles and grid storage applications. To date, commercialized SIBs offer inferior energy density with passable extended cycling. By contrast, next‐generation SIBs will likely utilize layered oxide cathodes that offer improved energy density but to date show inferior stability both during cycling and in terms of stability of the cathodes in air during cell assembly. These properties are highly tunable with composition and herein the promising P2 phases are systematically explored in the Na–Fe–Mn–O phase diagram by making 256 different compositions. The optimal material is a P2 material saturated with Ni (a modest 16% of the transition metal layer) and shows a highly competitive energy density of 640 Wh kg−1 while minimizing the amount of sacrificial sodium needed in full cells and also improving the air stability of the material. This study shows the vital role that thorough systematic screening will play in the continued development of these vital materials for sustainable secondary battery production and provides guidance toward sustainable Na‐ion cathodes by minimizing the nickel content required for high performance.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,014
Tête enseignante GPT0,246
Écart entre enseignants0,232 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations4
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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