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Unified Approach to Implicit and Explicit Solvent Simulations of Electrochemical Reaction Energetics

能量学 计算机科学 电化学 溶剂 化学 计算化学 统计物理学 热力学 物理化学 物理 有机化学 电极
作者
Joseph A. Gauthier,Colin F. Dickens,Hendrik H. Heenen,Sudarshan Vijay,Stefan Ringe,Karen Chan
出处
期刊:Journal of Chemical Theory and Computation [American Chemical Society]
卷期号:15 (12): 6895-6906 被引量:140
标识
DOI:10.1021/acs.jctc.9b00717
摘要

One of the major open challenges in ab initio simulations of the electrochemical interface is the determination of electrochemical barriers under a constant driving force. Existing methods to do so include extrapolation techniques based on fully explicit treatments of the electrolyte, as well as implicit solvent models which allow for a continuous variation in electrolyte charge. Emerging hybrid continuum models have the potential to revolutionize the field, since they account for the electrolyte with little computational cost while retaining some explicit electrolyte, representing a “best of both worlds” method. In this work, we present a unified approach to determine reaction energetics from fully explicit, implicit, and hybrid treatments of the electrolyte based on a new multicapacitor model of the electrochemical interface. A given electrode potential can be achieved by a variety of interfacial structures; a crucial insight from this work is that the <em>effective</em> surface charge gives a good proxy of the local potential, the true driving force of electrochemical processes. In contrast, we show that the traditionally considered work function gives rise to multivalued functions depending on the simulation cell size. Furthermore, we show that the reaction energetics are largely insensitive to the countercharge distribution chosen in hybrid implicit/explicit models, which means that any of the myriad implicit electrolyte models can be equivalently applied. Furthermore, this work thus paves the way for the accurate treatment of ab initio reaction energetics of general surface electrochemical processes using both implicit and explicit electrolytes.
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