新型钠离子电池负极材料的第一性原理计算研究

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由于钠资源丰富,钠离子电池被认为可以作为锂离子电池的理想替代品,而被广泛的研究。随着计算机科学技术的迅猛发展,计算模拟在二次电池研究中扮演着越来越重要的角色,其中基于密度泛函理论的第一性原理计算模拟在分析和解释钠离子电池热力学和动力学问题以及预测新型电极材料方面作用日益突出。本文主要是运用基于密度泛函理论的第一性原理模拟对新型钠离子电池负极材料进行计算研究。通过对T相二氮化钼单层新材料的作为钠离子电池负极材料时的性能进行计算研究,得出其作为钠离子电池负极材料时,具有高的比容量,高倍率性能,结构稳定,低工作电压平台且安全的特性。因此,我们认为T相二氮化钼单层材料是作为钠离子电池负极的优异材料。本文还结合实验研究构建了 Sb2S3/SnS2异质结模型进行模拟研究。通过对能带结构的计算,发现构成Sb2S3/SnS2异质结时会形成内建电场,这有利于钠离子在异质结界面处的聚集扩散。通过计算钠离子分别在三硫化二锑、二硫化锡以及Sb2S3/SnS2异质结中迁移的能垒,可以发现在Sb2S3/SnS2异质结中钠离子迁移能垒明显降低,因而钠离子在其中更容易迁移。这可以很好的解释实验中Sb2S3/SnS2异质结材料作为钠离子电池负极时的高倍率性能。
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