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J-GLOBAL ID:202202280849576409   整理番号:22A0974739

PEO-LATPモデル多層の電気化学的インピーダンス分光法 イオン電荷輸送と移動【JST・京大機械翻訳】

Electrochemical Impedance Spectroscopy of PEO-LATP Model Multilayers: Ionic Charge Transport and Transfer
著者 (4件):
資料名:
巻: 14  号: 11  ページ: 13158-13168  発行年: 2022年 
JST資料番号: W2329A  ISSN: 1944-8244  CODEN: AAMICK  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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固体電池は,それらの液体-電解質ベース対応物と比較して,安全性とエネルギー密度の増大により,可能な革命技術として見られる。複合ポリマー/セラミック電解質は,有機(良好な界面を確保する)と無機(高いイオン輸送)材料特性の間の潜在的な相乗効果により,信頼できる固体電池を開発するのに興味深い候補である。高分子/セラミック/高分子集合体からなる多層は,イオン電荷輸送と移動を研究するためのモデル複合電解質である。ここでは,多層系を,ポリ(エチレンオキシド)(PEO)系高分子電解質とNaSICON系セラミック電解質を用いた電気化学インピーダンス分光法(EIS)により徹底的に研究した。EIS方法論は,バルク電解質(移動,R_el),界面電荷移動(R_ct),および拡散抵抗(R_dif),すなわち,R_p=R_el+R_ct+R_difの合計として,多層電池の全分極抵抗(R_p)の分解を可能にする。R_el,R_ct,およびR_difに関連した現象は,周波数においてよく分離され,どの寄与もイオン輸送に対してブロッキングされない。さらに,高分子とセラミック電解質の輸送特性に基づく多層のR_el,R_dif,およびt+(カチオン輸率)を推定するための簡単なモデルを提案した。また,Butler-Volmerフレームワークに基づく動力学モデルを,R_ctと高分子電解質塩濃度(C_Li+)依存性をモデル化するために提示した。興味深いことに,高分子/セラミック界面キャパシタンスはC_Li+に依存しないことが分かった。Copyright 2022 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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二次電池 

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