离子电池和储能材料研究案例集(二)

Posted · Add Comment

更多相关文章: QuantumATK在电池/储能材料中的应用 离子电池和储能材料研究案例集(一) 离子电池和储能材料研究案例集(二)(本文) 离子电池和储能材料研究案例集(三) 增强多壁碳纳米管层间的钠离子存储 本文报道了一种利用多壁碳纳米管(MWCNT)作为钠离子电池活性阳极材料的有效方法,即通过增加多壁碳纳米管(MWCNT)外层的层间距离来实现。采用密度泛函紧束缚(DFTB)分子动力学模拟方法研究了其性能的提高。通过范德华修正的密度泛函理论计算,发现钠原子与部分膨胀的碳纳米管(PECNT)形成稳定的键合,结合能为-1.50ev,其中钠原子被固定在两个连续的碳纳米管中的两个六边形之间。波函数和电荷密度分析表明,这种结合本质上是物理吸附。这种较大的结合能放热特性有利于PECNT与钠原子之间的稳定键合,从而有助于提高电化学性能。在实验工作中,利用Hummer方法设计了具有膨胀夹层的MWCNT的部分开孔结构。研究发现,官能团的引入使碳纳米管的外层少数部分打开,而内部核心保持不变。这种性能的提高是由于碳纳米管中间层的膨胀,为钠离子的吸附和插层提供了足够的活性中心。PECNT在电流密度为20 mAh g-1时,比容量为510 mAh g-1,约为相同电流密度下原始MWCNT比容量的2.3倍。与其他碳基材料相比,这种比容量更高。PECNT在电流密度为200mA h g-1时,循环稳定性良好。基于我们的实验和理论结果,我们提出了在碳纳米管中储存钠离子的另一种前景。 相关文章:Enhanced Sodium Ion Storage in Interlayer Expanded Multiwall Carbon Nanotubes. Nano Lett. 2018, 18, 9, 5688–5696;DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b02275 Ge-Air 电池中不同掺杂类型和浓度的Ge(100)和Ge(111)负极的表面钝化 本文采用密度泛函理论对不同掺杂类型和浓度的Ge-air电池中Ge(100)和Ge(111)表面钝化进行了分析。与Ge(111)负极相比,Ge(100)负极与GeO2层结合能大,表面钝化受到抑制。同时,掺杂会阻碍Ge负极上GeO2层的形成,特别是p型掺杂,如B。p型Ge(100)/GeO2和Ge(111)/GeO2之间静电电位差和投影局域态密度的不同也揭示了它们在Ge-air电池中性能区别的根源。此外,I-V曲线显示Ge(100)/GeO2/Ge(100)器件比Ge(111)/GeO2/Ge(111)器件具有更高的电流。这将有助于从根本上理解不同取向和掺杂的Ge-air电池的电化学性能,为Ge-air电池中Ge阳极的设计提供指导。 相关文章:The surface passivation of Ge(100) and Ge(111) anodes in Ge–air batteries with different doping types and concentrations. RSC Adv., 2019, 9, 39582–39588 锑烯作为钠离子电池负极材料的模拟:第一性原理研究 此研究采用第一性原理计算方法,对钠离子电池(SIB)阳极用锑(Sb)的二维(2D)层进行了建模和研究,计算了化学吸附钠原子与锑原子之间的吸附能荷转移和态密度。半导体锑烯经钠吸附后具有金属性质,有利于电池的应用。较高的金属丰度和有效的电荷转移使锑烯具有更好的导电性。锑电极在钠化过程中是稳定的。我们预测最大比容量为421.63mAh/g,高于工业石墨阳极。计算了钠的活化能垒为0.12 eV,与其他考虑的材料相比,这是较低的。锑烯具有比容量高、膨胀小、扩散势垒小等优点,是SIB阳极材料的潜在候选材料。 相关文章:Modelling of antimonene as […]

离子电池和储能材料研究案例集(一)

Posted · Add Comment

更多相关文章: QuantumATK在电池/储能材料中的应用 离子电池和储能材料研究案例集(一)(本文) 离子电池和储能材料研究案例集(二) 离子电池和储能材料研究案例集(三) 磷酸铁锂中的锂离子扩散过程 磷酸铁锂(LiFePO4)是常用的电极材料。锂电池材料涉及复杂的材料结构、电子态性质和离子动力学过程。在 NanoLab 中,通过构建LiFePO4电极的结构,可以构造锂离子在其中扩散的路径,并使用 NEB 方法优化扩散路径。 NanoLab 中提供的工具还可以使用简谐过渡态理论(Harmonic Transition State Theory)求算扩散速率,详见实例教程。 实例教程:电池用磷酸铁锂(LiFePO4)材料中锂离子的扩散 锂电池材料的界面结构和电子态性质 研究者也可以使用界面研究工具方便的构建并研究界面的几何结构、电子态性质,详见实例教程。文章【J. Phys. Chem. C 2015, 119, 18066−18073】研究了Li2O2、Li2CO3及其界面处的电子导电和离子空位的影响;离子迁移的能垒;极化子输运的能垒。 相关文章:Vegge, T., Hummelshøj, J. S., Jin, C., Mekonnen, Y. S. & Garcia-Lastra, J. M. Role of Li 2 O 2 @Li 2 CO 3 Interfaces on Charge Transport in Nonaqueous […]

Rep. Prog. Phys.专题综述长文:二维晶体管中的肖特基势垒

Posted · Add Comment

摘要 近年来,二维半导体材料(2DSC)因其优异的电、磁、光、热和机械特性在电子、光电、热电等领域有着广阔的应用前景。二维半导体晶体管,作为电子、光电、热电等应用的基本器件单元,被人们广泛地研究。然而,由于缺乏一个有效和稳定的替代掺杂技术,二维半导体场效应晶体管(2DSC-FET)常常依赖金属电极直接接触来注入合适类型的载流子。而肖特基势垒普遍存在于金属-二维半导体界面中,显著地影响甚至主导大多数 2DSC-FET 的性能。因此,确定其肖特基势垒高度(SBH)变得非常重要。在金属-二维半导体界面处无费米能级钉扎(FLP)的理想情况下,SBH 可以用肖特基-莫特规则来预测,即金属的功函数分别与 2DSC 的电离能和亲合能的差值。但是由于界面处金属与2DSC的耦合,导致FLP效应普遍存在,SBH 一般会偏离肖特基-莫特规则。如何从理论上准确计算 2DSC-FET 的界面处的SBH是个很有挑战的问题。 北京大学物理学院吕劲课题组发展了运用第一性原理量子输运(QTS)方法,充分考虑晶体管中金属与 2DSC的相互作用和费米能钉扎效应来确定 2DSC-FET 的 SBH 的方法,突破了先前理论研究中没有充分考虑金属电极与沟道 2DSC 耦合的局限。他们对 22 种以上二维材料(涵盖 V 族烯,VI 族烯,过渡金属二硫化物 TMDs,III-VI 族,III-V 族,IV-VI 族化合物)与金属(Au, Pd, Pt, Ag, Sc, Ti, Ni, Cr, Sb, Ir, In, Graphene, Co, Cu, Al, Tl, MXene)在晶体管结构下的肖特基势垒进行了系统研究,结果与实验普遍吻合。有 4 篇论文成为 ESI 高被引论文: 《Scientific Reports》, 6 , 21786 (2016); 《Chemistry of […]

锰掺杂卤化铅钙钛矿:能量转移机制还是电荷转移机制?(ACS Energy Lett. 2021)

Posted · Add Comment

Mn掺杂的铅卤化铅钙钛矿的掺杂发光寿命长,主体激子量子产率高。沙特阿拉伯国王大学Edoardo Mosconi课题组与意大利技术研究院Filippo De Angelis课题组等,通过对APbX3钙钛矿(X=Cl,Br,I)的DFT计算,研究了Mn掺杂钙钛矿敏化掺杂发光过程中,能量和电荷转移的争议问题。 作者定量地模拟了Mn掺杂钙钛矿在不同电荷和自旋状态下的电子结构,将Mn敏化作为钙钛矿组分的函数,对结构/机理进行了分析。该分析的结果,同时支持能量转移机制和电荷转移机制。后者可能更适合于Mn:CsPbCl3,因为它具有较小的能量势垒,并规避了自旋和轨道方面的限制。在电荷转移的情况下,决定掺杂发光量子产率的一个重要因素是中间氧化物种的能量,而带隙共振可以很好地解释能量转移。这两个方面由钙钛矿主体的带边能量控制,而这又可以被卤化物X所调制。 参考文献: Damiano Ricciarelli, Daniele Meggiolaro, Paola Belanzoni, Asma A. Alothman, Edoardo Mosconi*, and Filippo De Angelis*, Energy vs Charge Transfer in Manganese-Doped Lead Halide Perovskites, ACS Energy Lett. 2021, 6, XXX, 1869–1878

基于COSMO的气体在聚合物离子液体中溶解度的预测模型(Green Energy & Environment 2021)

Posted · Add Comment

气体在聚合物中的溶解度在加工先进高分子材料中起着重要的作用,聚合物离子液体(PILs)是一类重要的、尚未开发的聚合物。北京化工大学雷志刚教授课题组,最近在Green Energy & Environment的论文中,将不同的COSMO-RS参数与AMS软件COSMO-RS模块中的聚合物功能相结合,预测气体在标准聚合物和PIL中的溶解度。对于常规聚合物,标准COSMO-RS参数化性能最好,而对于PIL中的CO2溶解度,离子液体参数(ADF Lei 2018,见下文)的预测最为准确。 下图为COSMO-RS (ADF 2018 Lei) 预测CO2在聚合物离子液体 P([VBMTA][BF4]) 中的溶解度结果: 2018年雷志刚教授在Green Energy & Environment发表的一篇文章中,基于ADF框架对离子液体COSMO-RS参数的进行了重新参数化。训练过程使用了包括2283个无限稀释活度系数数据点和1433个从文献中收集的CO2溶解度数据点。并利用修正后的参数预测了CO2在低温(<273.2k)下在纯离子液体中的溶解度,以及CO2在宽温压范围内在混合离子液体中的溶解度。 如何使用该参数? 在ADF的COSMO-RS模块图形界面,用户可以直接选择Method > Parameters > ADF Lei 2018: 参考文献 Ruisong Zhu, Zhigang Lei, COSMO-based models for predicting the gas solubility in polymers, Green Energy & Environment (2021) Jingli Han, Chengna Dai, Gangqiang Yu and Zhigang Lei, Parameterization of […]

采用理论模拟、在线光电离质谱和热重-DSC-红外-质谱揭示N-脒基脲二硝酰胺盐的热解机理(Combustion and Flame 2021)

Posted · Add Comment

N-脒基脲二硝酰胺盐(GUDN)由于高能量和低感度受到了研究者的关注。含能材料的热分解动力学行为研究对其实际应用具有重要的作用。然而,在实验技术上确认反应活性中间体仍然是有待解决的问题。本文作者通过ReaxFF反应分子动力学联合在线光电离质谱和热重-DSC-红外-质谱阐明了GUDN的热分解机理,构建了GUDN热分解网络。结果表明:GUDN热分解的主产物包括CO2、N2、H2N2和NH3,少量产物包括H2O和HN2,产物NO2,NO和CO仅参与初始生成和中间体转化反应。本研究可为探索热动力学参数和进一步建立点火模型提供一定的理论基础。 此项研究中分子动力学模拟在AMS(Amsterdam Modeling Suite,原ADF)软件ReaxFF模块中完成。 参考 原文:Liping Jiang, Xiaolong Fu, Xuezhong Fan, et al. Combustion and Flame. 2021, 229, 111406. 案例:ReaxFF-燃烧:甲烷燃烧过程模拟https://www.fermitech.com.cn/wiki/doku.php?id=adf:simplemdofreaxams 本文由西安近代化学研究所姜丽萍博士、付小龙研究员供稿。

【QuantumATK亮点文章】二维半金属FeX2(X=Cl,Br,I)铁磁体的本征自旋动力学性质

Posted · Add Comment

摘要 具有本征半金属性的超薄二维铁磁体在纳米自旋电子学器件设计中具有很好的应用前景。在这项工作中,作者利用密度泛函理论(DFT)系统地研究了一类有前途的二维铁磁体单层二卤化铁(FeX2,X=Cl,Br,I)的自旋输运和动力学性质。全部计算使用QuantumATK 完成,作者充分使用了 DFT 的 LCAO 基组、平面波基组方法,并在不同方法之间进行了对比。分析计算则包括自旋分辨能带、二维费米面、自旋极化的电子输运(DFT-NEGF)、声子计算、磁各向异性、Gibert Damping(Kambersky torque-torque关联模型)。 首先,作者使用非平衡格林函数(NEGF)与 DFT 结合方法,研究了 FeX2 单分子膜的自旋输运性质。研究显示了体系固有的半金属性和较大自旋带隙,在较宽费米窗口(>1ev)上可以产生 100% 的自旋极化。 在此基础上,作者深入研究了它们的磁各向异性、Gilbert 阻尼和交换相互作用,这是控制自旋动力学的关键。作者的模拟方法包括使用 force theorem 来确定磁各向异性,采用 Kambersky 的转矩-转矩关联模型确定 Gilbert 阻尼。计算结果揭示了这些材料中相当大的垂直各向异性(0.04到0.25 mJ/m2)以及相对较低的 Gilbert 阻尼(7.9×10−5 到 3.7×10−4)。 作者在计算模拟结果的基础上,利用自旋极化格林函数理论,探讨了这些材料中的有效交换相互作用,并研究了它们的自旋波刚度(spin-wave stiffness)、交换刚度常数(exchange stiffness constant)和居里温度(Curie temperature)。所有这些计算都提供了这些 2D FeX2 铁磁体作为下一代自旋电子学应用材料的重要性依据。   参考 原文:Ram Krishna Ghosh, Ashna Jose, and Geetu Kumari. Intrinsic spin-dynamical properties of two-dimensional half-metallic FeX2 […]

【QuantumATK亮点文章】基于BiFeO3的无机光伏电池:自发极化、晶格匹配、光极化及其与光伏性能的关系

Posted · Add Comment

摘要 无机钙钛矿铁电氧化物具有比有机-无机杂化型钙钛矿化合物更稳定的特点。然而,基于这些材料的太阳能电池能量转换效率并不高。本文作者通过构建基于铁酸铋的一系列太阳能电池,采用密度泛函结合非平衡格林函数的方法,研究了铁电自发极化、铁酸铋与电极材料的晶格匹配以及极化光等三种因素对太阳能电池光伏性能的影响。结果表明:(1)相比于铁电自发极化,铁酸铋的带隙对光电流的影响更大;(2)在钛酸锶材料作为电极的情况下,铁酸铋中的特定离子与之接触,会使电池的光电流达到更大值;(3)偏振方向垂直于自发极化方向的偏振光作为光源,会使光电流增大。上述研究结果有助于更深一步理解基于铁酸铋太阳能电池的效率问题。 此项研究使用 QuantumATK 构造了典型的界面、器件体系并使用DFT-NEGF方法计算了光电流。 参考 Chao He, et al. Inorganic photovoltaic cells based on BiFeO3: spontaneous polarization, lattice matching, light polarization and their relationship with photovoltaic performance. Phys. Chem. Chem. Phys., 2020,22, 8658-8666. 应用解决方案:光伏材料的模拟与仿真 界面超胞构建的方法:NanoLab在材料界面的最优超胞建模中的应用 界面模型与计算:材料界面的建模和模拟  

低价钙中氮的络合与还原(Science 2021)

Posted · Add Comment

最近埃尔朗根-纽伦堡大学S. Harder课题组、马尔堡菲利普大学G. Frenking课题组、南京工业大学赵莉莉教授课题组等,报道了在氮气(N2)下以LCa-CaL(其中L为β—酮二亚胺配体)的形式制备低价CaI络合物的尝试,使LCa(N2)CaL分离,并对其进行晶体学表征。 该络合物中的N22-阴离子,在大多数情况下可作为一种非常有效的双电子供体。因此该研究的目标是将LCa(N2)CaL作为低价CaI络合物LCa-CaL的合成子。N22-阴离子也可以质子化为二氮烯(N2H2),然后歧化为肼和N2。研究组讨论了Ca d轨道在N2活化中的作用。     本文与赵老师2018年在Science上的文章 Observation of alkaline earth complexes M(CO)8 (M = Ca, Sr, or Ba) that mimic transition metals, Science 361, 912–916 (2018)一样,使用了AMS中ADF的EDA-NOCV功能,分析络合成键中金属d轨道的作用,并对轨道作用能、泡利排斥能、静电作用能进行了分析。   参考文献 Dinitrogen complexation and reduction at low-valent calcium, Rösch et al., Science 371, 1125–1128 (2021)   相关教程 EDA-NOCV功能案例(配位键作用):配合物的EDA-NOCV分析(Science 2018)

QuanumATK用户支持群在线活动预告

Posted · Add Comment

QuantumATK 用户支持群 自2020年建立了QuantumATK直播群以来,费米科技已经推出了一系列的基础直播课程和用户讲座。从今年起,钉钉群正式升级为用户支持群,并作为主要的直播、交流和内容分享的渠道。欢迎广大 QuantumATK 用户加入。加入方法:下载并注册钉钉,搜索群号“30278346(1群)”或“32548072(2群)”(两个群同步更新,内容相同;加入时请提供真实单位和姓名,以便尽快获得核准加入)。 QuantumATK 2021年线上活动计划 费米科技计划继续保持在线活动计划,直播时间固定在每周二下午,具体内容和时间根据实际情况提前安排和通知,主要包括: 材料计算基础教程 全新的系列教程,帮助计算模拟的初学者跨域从理论教材中基本概念到计算软件具体操作的鸿沟,更快的掌握计算模型和方法。 演示和教程讲解 延续2020年的演示教程,介绍QuantumATK的基本功能、特色功能和新功能。 邀请用户讲座 今年将举办老用户的系列报告线上专场,我们热忱欢迎老师和同学毛遂自荐或推荐同行主讲。 互动答疑时间 欢迎大家通过邮件或钉钉与我们讨论问题,我将选取有代表性的问题集中在直播时进行详细讲解。 更多活动信息和日历,敬请关注群动态和活动网页: https://www.fermitech.com.cn/events/ 费米科技再次感谢 QuantumATK 新老用户对我们的支持!

 
  • 突破传统:单离子源策略实现铁(I)配合物的温和高效合成研究背景 寻找对现有试剂的低成本、低毒的替代品,一直是均相催化领域的核心诉求。近年来,利用地壳富含的铁元素构建催化剂来取代昂贵且不可持续的贵金属元素,已成为该领域的研究热点。其中,一价铁(Fe(I))分子配合物更是在诸多工业催化反应中展现出优异的催化性能。然而,性能优势的背后暗藏不可忽视的瓶颈。与第9、10族贵金属催化剂不同,低价铁面临着一个致命缺陷——缺乏化学性质稳定的起始物料。传统合成方法只能高度依赖钾石墨(KC8)或格氏试剂(RMgX)等强还原剂,对二价或三价铁前驱体进行原位还原。这不仅导致催化体系结构不明确,还极大地限制了反应的官能团兼容性。尽管此前学界曾尝试通过氧化铁羰基化合物或高价铁化合物还原法制备双夹心铁芳烃配合物,但往往因发生歧化反应难以分离得到纯净产物,最终功亏一篑。针对这一痛点,Oliver P. E. Townrow 等人在国际顶尖化学期刊 JACS 上给出了破局之法,课题组成功开发出一种在固态下对空气稳定的单核一价铁夹心配合物 [Fe(durene)2]+(durene = [...]
  • 基于密度泛函的磷酸钠化学蓄热材料失效机理研究研究背景 磷酸钠水合物是建筑环境中极具前景的蓄热材料。在蓄热过程中,该材料可能发生水解反应,导致材料变性,从而限制其工程应用。基于复合改性的循环实验室探究,本团队已经突破了材料的百次循环可用性,但依旧存在少部分磷酸钠活性组分水解失效的发生。了解并限制磷酸钠水合物的水解反应成为了工业应用研究的重点。然而,在跨季节蓄热系统的工作条件下,关于水解反应的可能性及其与脱水反应的竞争关系,在蓄热系统中的相关信息仍不明晰。因此,通过理论计算,可从本质上解释磷酸钠蓄热材料在跨季节蓄热领域下随温度,压力工况变化的水解/脱水反应偏好行为。 研究内容 中国科学院广州能源研究所黄宏宇研究员和新加坡南洋理工大学 Fei Duan 教授课题组合作,采用密度泛函计算结合热力学分析的方法,系统研究了不同水合数(n=0-12)的磷酸钠水合物的分子结构,以确定其稳定构型。此外,计算了磷酸钠及其水合物的频率谱,进而用于计算蓄热过程中吉布斯自由能变,以获得脱水反应和水解反应的 P-T 图,并最终明确了磷酸钠水合物的微观失效机理。该研究结果为可为预防和消除磷酸钠热化学蓄热材料在跨季节蓄热领域应用中的失效问题提供了有利的理论依据。 图1. [...]
  • AMS2026 发布AMS2026 现已发布,带来了机器学习势、模拟工作流程及易用性方面的强大新进展。凭借更广泛的化学覆盖范围和更优的性能,开展自动化、可重复的研究比以往任何时候都更加便捷。立即升级,亲身体验其卓越表现。 机器学习势 新模型系列(eSEN、MACE、UMA等)基于大规模数据集训练,在提升机器学习势能的效率与精度的同时,进一步拓展了其适用范围。 扩展的覆盖范围包括: 带电及磁性分子 生物分子与聚合物 金属配合物与催化界面 金属有机框架材料与分子晶体 无机材料 [...]
  • 首例稳定低价态铟氢化物:合成瓶颈的突破与亲核反应性得的探索导语 较重主族元素的低氧化态氢化物因极度不稳定而长期被视为“难以捉摸”的研究难题,然而,Oriol Planas 教授团队近期在《Journal of the American Chemical Society》发表的题为《A Crystalline [...]
  • 标签

  • 关于费米科技

    费米科技以促进工业级模拟与仿真的应用为宗旨,致力于推广基于原子级别模拟技术和基于图像模型的仿真技术,为学术和工业研究机构提供研发咨询、软件部署、技术攻关等全方位的服务。费米科技提供的模拟方案具有面向应用、模型新颖、功能丰富、计算高效、简单易用的特点,已经服务于众多的学术和工业用户。

    欢迎加入我们!(点击链接)

  • 最近更新

  • 联系方式

    • 留言板点击留言
    • 邮箱:sales_at_fermitech.com.cn
    • 电话:010-80393990
    • QQ: 1732167264
  • 订阅费米科技新闻

    • 邮件订阅:
      您可以使用常用的邮件地址接收费米科技定期发送的产品更新和新闻。
      点击这里马上订阅
    • 微信订阅:
      微信扫描右侧二维码。
  •