Thai University RankingsRESEARCH RADAR
← กลับฐานข้อมูลงานวิจัย
งานใหม่ที่น่าจับตา

Tuning Na+ Solvation and Association inFluorine-Free NaClO4 Electrolytes via Carbonate Cosolvents

Tuning Na+ Solvation and Association inFluorine-Free NaClO4 Electrolytes via Carbonate Cosolvents

สัญญาณผลกระทบ75/100
01

ข้อมูลจากบทคัดย่อ

ยังไม่มีสรุปภาษาไทยสำหรับระเบียนนี้
ด้านล่างเป็นบทคัดย่อต้นฉบับภาษาอังกฤษจากข้อมูลบรรณานุกรม โปรดตรวจบทความต้นฉบับก่อนอ้างอิง

Abstract Fluorine-free electrolytes are increasingly pursued for sodium-ion batteries (SIBs) to mitigate environmental and safety concerns associated with per- and polyfluoroalkyl substance (PFAS)-containing salts. However, the molecular mechanisms governing ion transport in sodium perchlorate (NaClO4)-based electrolytes remain insufficiently understood. Here, classical molecular dynamics (MD) simulations were employed to investigate how carbonate cosolvents influence solvation structure and ion association in 1 M NaClO4 electrolytes. Three solvent systems were examined: pure diglyme (G2), G2/propylene carbonate (PC), and G2/vinylene carbonate (VC). The simulations show that G2 strongly coordinates Na+ and promotes extensive ion association, dominated by multi-ion aggregates, resulting in limited ionic mobility. Incorporation of VC increases ionic conductivity (5.89 → 20.48 mS/cm, Nernst–Einstein estimate), whereas PC produces moderate enhancement. Structural analyses reveal that VC does not enter the primary Na+ solvation shell. Instead, it increases the dielectric screening of the electrolyte and weakens Na+–ClO4– electrostatic interactions. This reduction in ion association promotes ion dissociation and facilitates faster solvent exchange dynamics, thereby improving Na+ transport. These results indicate that dielectric modulation of ion–anion interactions, rather than changes in the primary solvation structure, plays a key role in governing ion transport in NaClO4-based fluorine-free electrolytes. The findings provide molecular-level insights into the role of cosolvent dielectric properties in regulating ion association and highlight the utility of molecular simulations for understanding electrolyte behavior.

02

เหตุผลที่อยู่ในฐานติดตาม

ระเบียนนี้ได้รับ Impact Signal 75/100 จากความใหม่ แหล่งเผยแพร่ ความร่วมมือ และสัญญาณในข้อมูลบรรณานุกรม คะแนนนี้ใช้จัดลำดับการติดตาม ไม่ใช่การตัดสินคุณภาพงานวิจัย

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: Advanced Battery Materials and Technologies · Ionic liquids properties and applications · Material Dynamics and Properties

03

บทบาทของนักวิจัยและสถาบันไทย

Phitchapa Ausamanwet Zijdemans · Ali Hassan · Soorathep Kheawhom · Manaswee Suttipong · Chulalongkorn University

04

ข้อจำกัดของข้อมูล

หน้านี้เป็นระเบียนบรรณานุกรมและข้อมูลจากบทคัดย่อ ยังไม่ใช่บทวิเคราะห์ฉบับเต็มหรือการประเมินคุณภาพงานวิจัย ควรตรวจสอบ DOI และเอกสารต้นฉบับก่อนนำไปอ้างอิง