全球神经网络潜力驱动的分子动力学研究CO2/O2在乙烯碳酸盐/充电电极接口上的演变
Motoki Horibe1, Naoto Tanibata1, Hayami Takeda1
1Department of Advanced Ceramics, Nagoya Institute of Technology, Gokiso, Showa, Nagoya, Aichi 466-8555, Japan.
这项研究使用神经网络潜力驱动的分子动力学来研究离子电池的副作用. 在高压下,LiCoO2比LiNiO2更稳定,表现出较少的气体演变反应.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 计算化学计算化学
背景情况:
- 高压离子电池需要长期的耐用性和安全性.
- 在正极/电解质接口的副作用,如O2和CO2释放,限制性能.
研究的目的:
- 研究正极材料 (LiCoO2,LiNiO2) 和乙烯碳酸盐电解液之间的反应机制.
- 在高电压充电期间分析气体演变.
主要方法:
- 采用通用神经网络潜力 (UNNP) 驱动的分子动力学 (MD) 模拟.
- 使用了大约1700个原子的固体液体接口模型.
主要成果:
- 分子CO2和O2来自Li-deintercalatedLiNiO2,而不是来自LiCoO2.
- 与LiNiO2.2相比,LiCoO2在充电状态下对乙烯碳酸盐分解的稳定性更强.
结论:
- 对于高压离子电池来说,LiCoO2是一个比LiNiO2更稳定的正电极材料.
- 由UNNP驱动的MD模拟为了解电化学设备的副作用反应和指导材料选择提供了可靠的方法.
更多相关视频
10:52Multiscale Sampling of a Heterogeneous Water/Metal Catalyst Interface using Density Functional Theory and Force-Field Molecular Dynamics
Published on: April 12, 2019
13:58Probing C84-embedded Si Substrate Using Scanning Probe Microscopy and Molecular Dynamics
Published on: September 28, 2016
相关概念视频
Interfacial Electrochemical Methods: Overview
π Molecular Orbitals of 1,3-Butadiene
The simplest conjugated diene is 1,3-butadiene: a four-carbon system where each carbon is sp2-hybridized and has an unhybridized p orbital that contains an unpaired electron. According to molecular orbital theory, atomic orbitals combine to form molecular orbitals such that the number...
Electrochemistry: Overview
Noncovalent Attractions in Biomolecules
Four types of noncovalent interactions are hydrogen bonds, van der Waals forces, ionic bonds, and hydrophobic interactions.
Hydrogen bonding results from the electrostatic attraction of a hydrogen atom covalently bonded to a strong-electronegative atom like oxygen,...
Controlled-Potential Coulometry: Electrolytic Methods
The chosen potential...
E2 Reaction: Kinetics and Mechanism
