Simulating an electrochemical interface using charge dynamics

dc.contributor.authorGuymon, C.G.
dc.contributor.authorRowley, R.L.
dc.contributor.authorHarb, J.N.
dc.contributor.authorWheeler, D.R.
dc.date.accessioned2017-06-07T15:38:51Z
dc.date.available2017-06-07T15:38:51Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractWe present a simple classical method for treating charge mobility in metals adjacent to liquid solutions. The method, known as electrode charge dynamics, effectively bridges the computational gap between ab initio calculations on small metal clusters and large-scale simulations of metal surfaces with arbitrary geometry. We have obtained model parameters for a copper (111) metal surface using high-level quantum-mechanical calculations on a 10-atom copper cluster. We validated the model against the classical image-charge result and ab initio results on an 18-atom copper cluster. The model is used in molecular dynamics simulations to predict the structure of the fluid interface for neat water and for aqueous NaCl solution. We find that water is organized into a two-dimensional ice-like layer on the surface and that both Na⁺ and Cl⁻ are strongly bound to the copper. When charging the metal electrode, most of the electrolyte response occurs in the diffuse part of the double layeruk_UA
dc.description.abstractМи представляємо простий класичний метод для трактування зарядової мобільності у металах, які межують з рідкими розчинами. Метод, відомий як електродна зарядова динаміка, ефективно заповнює прогалину між ab initio розрахунками на малих металічних кластерах і велико-масштабними симуляціями металічних поверхонь з довільною геометрією. Ми отримали модельні параметри для металічної (111) поверхні міді, використовуючи квантово-механічні розрахунки високого порядку на 10-атомному мідному кластері. Модель була перевірена шляхом порівняння з класичними результатами по методу відображень, а також з ab initio результатами для 18-атомного мідного кластера. Модель використана в молекулярно динамічних розрахунках для структури флюїдної поверхні чистої води і водного розчину NaCl. Ми побачили, що вода організовується у двовимірний льодоподібний шар на поверхні і що обидва, Na⁺ i Cl⁻, іони є сильно прив’язані до міді. Коли металічний електрод заряджати, то основна реакція електроліту проявляється у дифузивній частині подвійного шару.uk_UA
dc.description.sponsorshipWe want to thank Dr. Tapani Pakkanen and his students at the University of Joensuu for their work in performing much of the ab initio calculations presented here. We’d also like to acknowledge financial support from the NSF, grant number CTS–0215786 as well as support from Brigham Young University.uk_UA
dc.identifier.citationSimulating an electrochemical interface using charge dynamics / C.G. Guymon, R.L. Rowley, J.N. Harb, D.R. Wheeler // Condensed Matter Physics. — 2005. — Т. 8, № 2(42). — С. 335–356. — Бібліогр.: 29 назв. — англ.uk_UA
dc.identifier.issn1607-324X
dc.identifier.otherPACS: 61.20.Qg, 61.20.Ja
dc.identifier.otherDOI:10.5488/CMP.8.2.335
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119605
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherІнститут фізики конденсованих систем НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofCondensed Matter Physics
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.titleSimulating an electrochemical interface using charge dynamicsuk_UA
dc.title.alternativeСимуляція електрохімічної поверхні з використанням зарядової динамікиuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
9-Guymon.pdf
Розмір:
597 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Стаття

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: