Přehodnocení LiClO4 jako elektrolyt pro Li-ion baterie: Vliv agregace chování na iontové párování dynamiku a vodivost

směs 0,5 M LiClO4 v 80% tetramethylsulfone (TMS) a 20% propylen karbonát (PC) byla zkoumána prostřednictvím klasické molekulární dynamiky simulace pochopit vlastnosti, které by mohly učinit tento možný kandidát pro lepší elektrolytů pro lithno-iontové baterie. Strukturní analýza pomocí radiální distribuční funkce (RDF) odhaluje silné interakce mezi ionty Li+ a ClO4, které se zvyšují s nárůstem teploty. Interakce mezi kationtem a molekulami rozpouštědla je slabší než interakce kationtu a aniontu. S nárůstem teploty se však interakce kation-TMS snižují, zatímco interakce kation-PC se zvyšují. V RDFs jsou výrazné, ostré vrcholy, které naznačují agregační charakter iontů v systému s výraznými účinky na transportní vlastnosti. Zvýšení teploty naznačuje rychlejší tvorbu těchto agregátů. Ionty v tomto systému vykazují mírný transport iontů a iontovou vodivost. Získané teoretické výsledky byly porovnány s experimentálními daty při hlášené teplotě. Hodnota korelované vodivosti (0,24 mS cm-1)je v dobré shodě s experimentálními (0,21 mS cm−1) výsledky 0,5 M LiClO4 v PC. Iontová vodivost byla vypočtena pro různé teploty; zvyšuje se s nárůstem teploty. Vodivost vypočtená oběma způsoby ukazuje Arrheniovo chování; diskutována je také aktivační energie pro iontové vedení. Z dielektrických výpočty, je zjištěno, že dielektrická konstanta TS klesá s nárůstem teploty; to je důvod pro zvýšené agregaci charakter subjektů, jak se zvyšuje teplota. Model použitý v této studii také poskytl hodnoty pro dielektrickou konstantu, která se příliš nelišila od experimentálních výsledků. Pochopení této funkce, navrhujeme také koncentraci elektrolytu, který vykazuje zvýšenou vodivost změnou poměrů TMS-PC ve směsi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Previous post Top 10 nejlepších mužských rapperů K-Pop
Next post Ne Všichni Muži: Stručná Historie Každého chlapa je Oblíbený Argument