清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Reductive Decomposition of Solvents and Additives toward Solid-Electrolyte Interphase Formation in Lithium-Ion Battery

碳酸乙烯酯 雷亚克夫 电解质 部分 分解 碳酸二甲酯 密度泛函理论 锂(药物) 分子 化学 溶剂 无机化学 计算化学 电极 有机化学 物理化学 氢键 催化作用 内分泌学 医学
作者
Yamin Wang,Yingchun Liu,Yaoquan Tu,Qi Wang
出处
期刊:Journal of Physical Chemistry C [American Chemical Society]
卷期号:124 (17): 9099-9108 被引量:57
标识
DOI:10.1021/acs.jpcc.9b10535
摘要

The solid-electrolyte interphase (SEI) formed through the reductive decomposition of solvent molecules plays a crucial role in the stability and durability of lithium-ion batteries. Here, we investigate the initial process of SEI formation through reactive force field–molecular dynamics (ReaxFF-MD) simulations and density functional theory (DFT) calculations. ReaxFF-MD is used as a simulation protocol to predict the evolution of SEI components, and products are obtained in good agreement with the experimental results. DFT calculations are then used to model the reaction center. We find that one-electron reduction induces the similar breaking of the C—O bond in solvent ethylene carbonate (EC) and additive fluoroethylene carbonate (FEC). When another electron is added, EC decomposition produces gas CO + alkylcarbonate or ethylene (C2H4) + carbonate (CO32–), whereas FEC decomposition generates lithium fluoride (LiF) and vinylene carbonate (VC) in addition to CO + alkylcarbonate. LiF and VC could also be regarded as important electrolyte additives to improve battery performance. The reduction on FEC moiety/molecule is more energetically favorable than that on the corresponding EC moiety/molecule. This knowledge on the decomposition products at the atomic scale well correlate with available experiments, and theory provides useful guidelines and structural motifs for interpretations of future SEI-related experiments.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研通AI6.3应助Z先生采纳,获得10
10秒前
称心的新之完成签到,获得积分10
11秒前
醒了没醒醒完成签到 ,获得积分10
33秒前
13633501455完成签到 ,获得积分10
33秒前
无奈的萍完成签到,获得积分10
34秒前
44秒前
我很厉害的1q完成签到,获得积分10
50秒前
sll完成签到 ,获得积分10
52秒前
Scorpia112完成签到,获得积分10
53秒前
游泳池完成签到,获得积分10
53秒前
qianzhihe2完成签到,获得积分10
56秒前
佳无夜完成签到,获得积分10
1分钟前
sci完成签到 ,获得积分10
1分钟前
haralee完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
呆萌芙蓉完成签到 ,获得积分10
1分钟前
孙老师完成签到 ,获得积分10
1分钟前
小白白完成签到 ,获得积分10
1分钟前
兔兔完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Ava应助Meng采纳,获得10
1分钟前
doublenine18发布了新的文献求助10
1分钟前
害羞孤风完成签到 ,获得积分10
1分钟前
hehe完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
大抵是能上岸的完成签到,获得积分10
1分钟前
Meng发布了新的文献求助10
1分钟前
Meng完成签到,获得积分20
1分钟前
MM完成签到 ,获得积分10
1分钟前
标致的满天完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Stella完成签到 ,获得积分10
1分钟前
laber应助科研通管家采纳,获得50
1分钟前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
温软完成签到 ,获得积分10
2分钟前
虞无声完成签到,获得积分10
2分钟前
忧伤的八宝粥完成签到,获得积分0
2分钟前
mictime完成签到,获得积分10
2分钟前
黄花菜完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Rosemary绛绛完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Connie完成签到,获得积分10
2分钟前
炳灿完成签到 ,获得积分10
2分钟前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 998
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
Testimonial Injustice and Trust 510
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
Fundamentals of Body MRI 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6637378
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8395903
关于积分的说明 17953114
捐赠科研通 5822803
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2966915
邀请新用户注册赠送积分活动 1941857
关于科研通互助平台的介绍 1856547