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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/10259/12039

    Título
    Insights on the adsorption mechanism of different polyvinylpyrrolidone (PVP)-based battery binders on 2D-materials for LiPF6-Ec-Emc electrolyte via molecular simulations
    Autor
    Wu, Qingliu
    Pekarovicova, Alexandra
    Aparicio Martínez, SantiagoAutoridad UBU Orcid
    Gutiérrez Vega, AlbertoAutoridad UBU Orcid
    Atilhan, Mert
    Publicado en
    Journal of Power Sources. 2024, V. 619, art. 235177
    Editorial
    Elsevier
    Fecha de publicación
    2024-11
    ISSN
    0378-7753
    DOI
    10.1016/J.JPOWSOUR.2024.235177
    Resumen
    In this study, the adsorption mechanism of different mixtures of monomers of polyvinylpyrrolidone (PVP)-based battery binders (polyvinylpyrrolidone:polyvinylidene difluoride, PVP:PVDF; polyvinylpyrrolidone:polyacrylic acid, PVP:PAA; and polyvinylpyrrolidone:lithiated polyacrylic acid, PVP:Li-PAA) on a graphene oxide (GO) nanoparticle was investigated using density functional theory (DFT), quantum theory of atoms in molecules (QTAIM) and molecular dynamics (MD) simulations in order to identify the thermodynamic, intermolecular forces and interfacial properties of these systems within the framework of battery applications employing LiPF6-EC-EMC electrolyte. Our work focuses into the short-range interactions and electronic properties of the adsorbed binder mixtures on the GO nanoparticle, and also into their interfacial properties (considering systems with and without the electrolyte, 1.2 M LiPF6 dissolved in EC/EMC 3/7, w/w), shedding light on the fundamental interactions that govern the mechanisms of GO (and also another 2D-nanomaterial such as graphite, for reference) enabling the physical adsorption of binders (and electrolyte compounds) for obtaining strongly adhered anode and cathode active substances in Li-ion battery applications. The results of this study advance the understanding of the adsorption mechanisms of binder mixtures and electrolyte compounds on carbon-based nanomaterials, and hold significant promise for the designing battery-optimized energy devices in lithium-ion batteries.
    Palabras clave
    Computational modeling techniques
    Adsorption
    Binders
    2D-related nanomaterials
    LiPF6-EC-EMC electrolyte
    Materia
    Adsorción
    Adsorption
    URI
    https://hdl.handle.net/10259/12039
    Versión del editor
    https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.235177
    Aparece en las colecciones
    • Artículos AdF
    Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
    Documento(s) sujeto(s) a una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
    Ficheros en este ítem
    Nombre:
    Aparicio-jps_2024.pdf
    Tamaño:
    14.63Mb
    Formato:
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