在这项工作中,我们报告了对兰贝石型K 2-x Na x M 2(SO 4)3材料(M = Mn,Fe,Co和Ni)的研究,以评估可能的Na掺入
水平。这项工作表明,在过渡
金属系列中,Na的掺入量下降,对于M = Mn,Na的掺入量最高(最高x = 1.3)。这种趋势似乎与过渡
金属的离子半径无关,而与它的电负性有关。我们通过包括先前关于K 2-x Na x Mg 2(SO 4)3的工作来说明这种关系。其中甚至可能有更高
水平的Na,并证明通过与Mg共掺杂,对于K 2-x Na x M 2(SO 4)3材料(M = Mn,Fe)可以达到更高的Na
水平。对二价阳离子电负性的依赖性归因于更大的电负性,导致骨架的极化增强,因此,当较小的Na阳离子“移向”骨架框架的边缘时,可以更好地稳定它,从而更好地实现其“配位”要求。鉴于对
钠离子电池应用相关系统的兴趣,这项工作为设计用于此类应用的新材料提供了一个新的考虑因素。