36,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in über 4 Wochen
  • Broschiertes Buch

Se ha estudiado la modificación de las propiedades físicas de una película electrolítica de polímero PVDF-HFP/LiClO4 (con una proporción de 90:10, PHL10) irradiada con un haz de electrones de 8 MeV de energía. El resultado del FT-IR muestra la aparición de C=C por rotura de la unión H, lo que indica un proceso de escisión de la cadena debido al efecto de la irradiación. Tras la irradiación se observó una morfología superficial profundamente porosa con forma de hueco interior y la disminución de la cristalinidad se confirmó mediante los análisis de DRX y DSC. La absorbencia óptica aumentó…mehr

Produktbeschreibung
Se ha estudiado la modificación de las propiedades físicas de una película electrolítica de polímero PVDF-HFP/LiClO4 (con una proporción de 90:10, PHL10) irradiada con un haz de electrones de 8 MeV de energía. El resultado del FT-IR muestra la aparición de C=C por rotura de la unión H, lo que indica un proceso de escisión de la cadena debido al efecto de la irradiación. Tras la irradiación se observó una morfología superficial profundamente porosa con forma de hueco interior y la disminución de la cristalinidad se confirmó mediante los análisis de DRX y DSC. La absorbencia óptica aumentó debido a la transición interbanda de los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, lo que dio lugar a una disminución del bandgap óptico de 3,49 eV en el caso de la no irradiación a 2,64 eV con una dosis de 120 kGy. Los parámetros dieléctricos encontrados variaron con el aumento de la frecuencia y la temperatura en la película irradiada. La conductividad eléctrica observada aumenta por el movimiento segmentario de los iones cargados debido al proceso de escisión/reticulación de la cadena y se observó una alta conductividad eléctrica de aproximadamente 1,81x10-3 S/cm con estabilidad electroquímica tras la irradiación. Estos resultados sugieren que las películas de electrolito polimérico irradiadas son electroquímicamente activas y adecuadas para las baterías de iones de litio.
Autorenporträt
Dr. YESAPPA L. trat nach Abschluss seines Studiums (M.Sc-Physics) sofort in die Forschung als Projektstipendiat (JRF & SRF) im Rahmen des großen BRNS-Forschungsprojekts ein und schloss gleichzeitig seine Doktorarbeit zum Thema "Elektronenstrahl-bestrahlte polymere Materialien für opto-elektronische Anwendungen" ab.