電解液溶劑的氧化還原反應(yīng)被認(rèn)為是引起電化學(xué)儲(chǔ)能器件長(zhǎng)期服役過程中失效的原因之一。如何理解電解液溶劑在充放電過程中的氧化還原反應(yīng)機(jī)理,對(duì)于提升器件服役壽命至關(guān)重要。
近日,中國(guó)科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所陳成猛研究員團(tuán)隊(duì)針對(duì)此問題,將計(jì)算氫電極方法進(jìn)行推廣,以碳酸丙烯酯和炭材料為研究模板,成功建立了通過第一性原理計(jì)算預(yù)測(cè)電解液溶劑氧化還原電位的理論模型,建立了電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)﹄娊庖貉趸€原反應(yīng)電位理論預(yù)測(cè)與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證之間的橋梁。該工作發(fā)表在國(guó)際知名期刊《儲(chǔ)能材料》上。博士研究生易宗琳為本文第一作者,蘇方遠(yuǎn)副研究員、陳成猛研究員為本文通訊作者。
據(jù)了解,電化學(xué)儲(chǔ)能器件在工作工程中以及炭材料的前驅(qū)體以及加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過程不可避免地引入多種金屬原子,炭材料表面的單、雙空位缺陷易與這些金屬原子結(jié)合,形成活性位點(diǎn)并提高炭材料表面的電化學(xué)反應(yīng)活性。
因此,本次工作中在基底材料選擇上選取了鋰、鈉、鉀、鎂、鈣、鋁等16種金屬原子為研究對(duì)象,探究其對(duì)有機(jī)溶劑碳酸丙烯酯氧化還原反應(yīng)電位的影響。
在反應(yīng)電位計(jì)算上,本次工作使用廣義氫電極方法計(jì)算反應(yīng)電位的關(guān)鍵在于確定氧化還原反應(yīng)中的電化學(xué)基元步驟。研究發(fā)現(xiàn),由于不同種類的電化學(xué)儲(chǔ)能器件的工作電位不同,碳酸丙烯酯氧化還原反應(yīng)帶來的影響也不同。
團(tuán)隊(duì)研究人員發(fā)現(xiàn),在鋰離子電池、鈉離子電池和鉀離子電池中,鋰、鈉、鉀、鎂、鈣、鈦、鉻、鉬等金屬原子可能導(dǎo)致碳酸丙烯酯發(fā)生氧化還原反應(yīng),降低器件壽命。在雙電層電容器中,鉀、鈣、鈦、鉻、鐵、鈷、鎳、鉬等金屬原子可能引發(fā)相同的問題。因此,上述金屬元素的含量需要控制在很低的水平。
除此以外,團(tuán)隊(duì)研究人員還對(duì)氧化還原電位差異原因分析,發(fā)現(xiàn)金屬原子和缺陷種類對(duì)碳酸丙烯酯氧化還原電位影響極大。實(shí)驗(yàn)中電子結(jié)構(gòu)分析表明,對(duì)于過渡金屬原子而言,同時(shí)與炭材料基底和氧化還原反應(yīng)中間體形成穩(wěn)定的化學(xué)結(jié)合導(dǎo)致反應(yīng)活性的增大,進(jìn)而導(dǎo)致還原反應(yīng)電位的升高和氧化反應(yīng)電位的降低。
陳成猛表示,通過在電化學(xué)儲(chǔ)能體系和有機(jī)電解液體系中推廣計(jì)算氫電極方法,建立了由第一性原理計(jì)算反應(yīng)熱力學(xué)到預(yù)測(cè)氧化還原反應(yīng)平衡電極電勢(shì)的理論模型,對(duì)碳酸丙烯酯氧化還原反應(yīng)電位的預(yù)測(cè)與實(shí)驗(yàn)值高度吻合。
“該工作進(jìn)一步證明計(jì)算氫電極方法可以被推廣至電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域及其相關(guān)電化學(xué)反應(yīng)中,對(duì)電化學(xué)反應(yīng)電位進(jìn)行理論預(yù)測(cè),抑制副反應(yīng)進(jìn)行,進(jìn)而提升電化學(xué)器件長(zhǎng)期服役性能具有重要意義。”陳成猛說。
原標(biāo)題:我國(guó)學(xué)者建立理論模型預(yù)測(cè)電化學(xué)反應(yīng)電位