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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/10259/12052

    Título
    Molecular dynamics study on the interfacial properties of mixtures of monomers of polyvinylpyrrolidone (PVP)-based battery binders on graphene and graphite surfaces
    Autor
    Gutiérrez Vega, AlbertoAutoridad UBU Orcid
    Aparicio Martínez, SantiagoAutoridad UBU Orcid
    Pekarovicova, Alexandra
    Wu, Qingliu
    Atilhan, Mert
    Publicado en
    Journal of Chemical Physics. 2023, V. 159, n. 4, art. 044708
    Editorial
    AIP Publishing
    Fecha de publicación
    2023-07
    ISSN
    0021-9606
    DOI
    10.1063/5.0152997
    Resumen
    This study investigates the behavior of two different mixtures of monomers of polyvinylpyrrolidone (PVP)-based battery binders, polyvinylpyrrolidone:polyvinylidene difluoride (PVP:PVDF) and polyvinylpyrrolidone:polyacrylic acid (PVP:PAA), at graphene and graphite interfaces using classical molecular dynamics simulations. The aim is to identify the best performing monomer binder blend and carbon-based material for the design of battery-optimized energy devices. The PVP:PAA monomer binder blend and graphite are found to have the best interaction energies, densification upon adsorption, and more ordered structure. The adsorption of both monomer binder blends is strongly guided by the higher affinity of PVP and PAA monomeric molecules for the surfaces compared to PVDF. The structure of adsorbed layers of PVP:PVDF monomer binder blend on graphene and graphite develops more quickly than PVP:PAA, indicating faster kinetics. This study complements a previous density functional theory study recently reported by our group and contributes to a better understanding of the nanoscopic features of relevant interfacial regions involving mixtures of monomers of PVP-based battery binders and different carbon-based materials. The effect of a blend of commonly used monomer binders on carbon-based materials is essential for obtaining tightly bound anode and cathode active materials in lithium-ion batteries, which is crucial for designing battery-optimized energy devices.
    Palabras clave
    Density functional theory
    Molecular dynamics
    Knowledge representation
    Graphene
    Carbon based materials
    Electrolytes
    Interfacial properties
    Batteries
    Polymers
    Chemical bonding
    Materia
    Dinámica molecular
    Molecular dynamics
    URI
    https://hdl.handle.net/10259/12052
    Versión del editor
    https://doi.org/10.1063/5.0152997
    Aparece en las colecciones
    • Artículos AdF
    Atribución 4.0 Internacional
    Documento(s) sujeto(s) a una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional
    Ficheros en este ítem
    Nombre:
    044708_1_5.0152997.pdf
    Tamaño:
    22.89Mb
    Formato:
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