36,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
  • Broschiertes Buch

Descreve a modificação das propriedades físicas do feixe de electrões de energia 8 MeV (EB) irradiado PVDF-HFP/LiClO4 (com rácio 90:10, PHL10). O resultado FT-IR mostra o aparecimento de C=C por quebra da ligação H indica um processo de cisão em cadeia devido ao efeito da irradiação. A porosidade profunda com uma morfologia de superfície interna em forma oca foi observada após a irradiação e a diminuição da cristalinidade foi confirmada pela análise XRD e DSC. A absorvância óptica foi aumentada devido à transição entre bandas de electrões da banda de valência para a banda de condução como…mehr

Produktbeschreibung
Descreve a modificação das propriedades físicas do feixe de electrões de energia 8 MeV (EB) irradiado PVDF-HFP/LiClO4 (com rácio 90:10, PHL10). O resultado FT-IR mostra o aparecimento de C=C por quebra da ligação H indica um processo de cisão em cadeia devido ao efeito da irradiação. A porosidade profunda com uma morfologia de superfície interna em forma oca foi observada após a irradiação e a diminuição da cristalinidade foi confirmada pela análise XRD e DSC. A absorvância óptica foi aumentada devido à transição entre bandas de electrões da banda de valência para a banda de condução como resultado da diminuição da banda óptica de 3,49 eV de não-irradiação para 2,64 eV a 120 kGy dose. Os parâmetros dieléctricos encontrados variaram com o aumento da frequência e temperatura na película irradiada. A condutividade eléctrica observada aumenta com o movimento segmentar dos iões carregados devido ao processo de cisão/cruzamento da cadeia e observou-se uma condutividade eléctrica elevada de cerca de 1,81x10-3 S/cm com estabilidade electroquímica após a irradiação. Estes resultados sugerem que os filmes de electrólitos poliméricos irradiados são electroquimicamente activos e adequados para o bastão de iões de lítio.
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.