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!

Improvement of electrolytes for aluminum ion batteries: A molecular dynamics study

电解质 离子液体 扩散 化学 离子 二氯甲烷 甲苯 溶剂 氯化物 电池(电) 无机化学 分子动力学 盐(化学) 离子电导率 电导率 离子键合 物理化学 计算化学 有机化学 热力学 电极 功率(物理) 物理 催化作用
作者
Maryam Kosar,S. Maryamdokht Taimoory,Owen Diesenhaus,John F. Trant
出处
期刊:Journal of Chemical Physics [American Institute of Physics]
卷期号:159 (14) 被引量:12
标识
DOI:10.1063/5.0166001
摘要

The aluminum ion battery (AIB) is a promising technology, but there is a lack of understanding of the desired nature of the batteries’ electrolytes. The ionic charge carriers in these batteries are not simply Al3+ ions but the anionic AlCl4− and Al2Cl7−, which form in the electrolyte. Using computational analysis, this study illustrates the effect of mole ratios and organic solvents to improve the AIB electrolytes. To this end, molecular dynamics simulations were conducted on varying ratios forming acidic, neutral, and basic mixtures of the AlCl3 salt with 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride (EMImCl) ionic liquid (IL) and an organic solvent electrolyte [dichloromethane (DCM) or toluene]. The data obtained from diffusion calculations indicates that the solvents could improve the transport properties. Both DCM and toluene lead to higher diffusion coefficients, and higher conductivity. Detailed calculations demonstrated solvents can effectively improve the formation of AlCl3⋯Cl (AlCl4−) and AlCl4−···AlCl4− (Al2Cl7−) especially in acidic mixtures. The densities, around 1.25 g/cm3 for electrolyte mixtures of AlCl3-EMImCl, were consistent with experiment. These results, in agreement with experimental findings, strongly suggest that DCM in acidic media with AlCl3 and EMImCl might provide a promising basis for battery development.
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
linxe发布了新的文献求助10
1秒前
简奥斯汀完成签到 ,获得积分10
4秒前
愉快飞薇完成签到,获得积分10
7秒前
未知探索者完成签到 ,获得积分10
11秒前
默默问芙完成签到,获得积分10
19秒前
追梦完成签到,获得积分10
20秒前
linxe完成签到,获得积分10
23秒前
47秒前
1437594843完成签到 ,获得积分10
52秒前
尹依依发布了新的文献求助10
52秒前
qq完成签到 ,获得积分0
53秒前
zyjsunye完成签到 ,获得积分10
54秒前
冷傲的夜白完成签到,获得积分10
1分钟前
英俊的铭应助尹依依采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1437594843发布了新的文献求助30
1分钟前
zsmj23完成签到 ,获得积分0
1分钟前
动听雨梅完成签到 ,获得积分10
1分钟前
乖咪甜球球完成签到 ,获得积分10
1分钟前
老的火龙果应助why采纳,获得10
1分钟前
威武的成协完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
hll发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI6.2应助hll采纳,获得20
1分钟前
1分钟前
1分钟前
欧阳懿完成签到 ,获得积分10
1分钟前
ztl完成签到 ,获得积分10
2分钟前
hll完成签到,获得积分20
2分钟前
蔡龙杰发布了新的文献求助30
2分钟前
优雅雪珊发布了新的文献求助10
2分钟前
lamb发布了新的文献求助10
2分钟前
滕皓轩完成签到 ,获得积分20
2分钟前
耍酷季节完成签到,获得积分10
2分钟前
Frankie完成签到,获得积分10
2分钟前
oleskarabach完成签到,获得积分20
2分钟前
2分钟前
尹依依发布了新的文献求助10
2分钟前
牛牛的马完成签到,获得积分10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7778308
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9318778
关于积分的说明 20365940
捐赠科研通 7365435
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3319203
关于科研通互助平台的介绍 2467070
邀请新用户注册赠送积分活动 2334608