已入深夜,您辛苦了!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,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Probing the Origin of Viscosity of Liquid Electrolytes for Lithium Batteries

电解质 锂(药物) 粘度 减速器 电池(电) 物理性质 化学 溶剂 材料科学 化学工程 热力学 化学物理 有机化学 物理化学 电极 复合材料 物理 功率(物理) 内分泌学 工程类 医学
作者
Nan Yao,Legeng Yu,Zhongheng Fu,Xin Shen,Tingzheng Hou,Xinyan Liu,Yuchen Gao,Rui Zhang,Chen‐Zi Zhao,Xiang Chen,Qiang Zhang
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:135 (41) 被引量:15
标识
DOI:10.1002/ange.202305331
摘要

Abstract Viscosity is an extremely important property for ion transport and wettability of electrolytes. Easy access to viscosity values and a deep understanding of this property remain challenging yet critical to evaluating the electrolyte performance and tailoring electrolyte recipes with targeted properties. We proposed a screened overlapping method to efficiently compute the viscosity of lithium battery electrolytes by molecular dynamics simulations. The origin of electrolyte viscosity was further comprehensively probed. The viscosity of solvents exhibits a positive correlation with the binding energy between molecules, indicating viscosity is directly correlated to intermolecular interactions. Salts in electrolytes enlarge the viscosity significantly with increasing concentrations while diluents serve as the viscosity reducer, which is attributed to the varied binding strength from cation–anion and cation–solvent associations. This work develops an accurate and efficient method for computing the electrolyte viscosity and affords deep insight into viscosity at the molecular level, which exhibits the huge potential to accelerate advanced electrolyte design for next‐generation rechargeable batteries.
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
刚刚
yy完成签到,获得积分10
1秒前
小汪发布了新的文献求助10
3秒前
科研通AI2S应助蒋小亮采纳,获得10
5秒前
5秒前
CipherSage应助sophicey采纳,获得10
6秒前
单薄丹寒发布了新的文献求助10
7秒前
111关注了科研通微信公众号
7秒前
8秒前
moffy完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
缓慢的藏鸟完成签到 ,获得积分10
11秒前
脑洞疼应助我爱科研采纳,获得10
13秒前
liali完成签到,获得积分10
13秒前
夏定海完成签到,获得积分10
13秒前
Hello应助王喂喂哦啊嗯采纳,获得10
13秒前
怡然的乘风完成签到 ,获得积分10
14秒前
程风破浪完成签到,获得积分10
14秒前
顺利寒松完成签到,获得积分10
14秒前
8R60d8应助不懈奋进采纳,获得10
15秒前
园林发布了新的文献求助10
16秒前
CodeCraft应助渴望者采纳,获得10
16秒前
科研通AI6.4应助yxl采纳,获得10
16秒前
ss关闭了ss文献求助
16秒前
仰望喀纳斯的星空应助Duel采纳,获得10
18秒前
18秒前
从容幻波发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
21秒前
乐颜发布了新的文献求助10
22秒前
23秒前
wenchao770完成签到,获得积分10
23秒前
23秒前
molihuakai应助客念采纳,获得10
24秒前
科研通AI6.2应助客念采纳,获得10
24秒前
科研通AI6.3应助客念采纳,获得10
24秒前
24秒前
25秒前
十元完成签到,获得积分10
25秒前
大个应助超级安南采纳,获得10
26秒前
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
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
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 6440578
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8254418
关于积分的说明 17570726
捐赠科研通 5498758
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2899937
邀请新用户注册赠送积分活动 1876567
关于科研通互助平台的介绍 1716855