亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Insulator:conductor interfacial regions — Li ion dynamics in the nanocrystalline dispersed ionic conductor LiF:TiO2

离子电导率 离子键合 纳米晶材料 离子 电导率 材料科学 化学物理 化学 分析化学(期刊) 物理化学 纳米技术 电极 色谱法 电解质 有机化学
作者
Maria Gombotz,Kevin Patrick Pree,Veronika Pregartner,Ilie Hanzu,Bernhard Gadermaier,Katharina Hogrefe,Martin Wilkening
出处
期刊:Solid State Ionics [Elsevier BV]
卷期号:369: 115726-115726 被引量:13
标识
DOI:10.1016/j.ssi.2021.115726
摘要

Lithium fluoride is known to be a very poor ionic conductor. Here, we used it as a model substance to investigate the influence of the insulator TiO2 on ion dynamics in nanocrystalline composites of LiF and TiO2. In such two-phase systems a percolation network of fast Li+ pathways at the conductor:insulator interfaces may lead to enhanced overall, through-going ionic (and electronic) transport. Indeed, we observed such an effect and characterized it by conductivity spectroscopy as well as by variable-temperature 7Li and 19F Nuclear Magnetic Resonance (NMR) line shape measurements and diffusion-induced NMR relaxometry. Compared to nanocrystalline LiF, a remarkable increase in total conductivity of almost four orders of magnitude, that is, from 6×10−11 S cm−1 up to 2×10−7 S cm−1 (100 °C) was observed for LiF:TiO2 containing 40 vol.-% of TiO2. Direct current polarization measurements revealed that principally ionic charge carriers are responsible for this enhancement. As both ions in LiF, Li+ and F−, might be mobile, NMR helped revealing that Li+ is the charge carrier being mainly responsible for the increase in ionic conductivity. Compared to SiO2 and Al2O3 [see, S. Breuer et al. J. Phys. Chem. C, 2019, 123, 5222], with TiO2 the largest increase in conductivity was achieved. Hence the introduction of heterogeneous conductor:insulator contacts turned out to be a highly suitable tool to effectively engineer the interfacial regions in such two-phase systems. In general, such a composite effect is important for ion transport in components for energy storage devices and in the solid electrolyte interphase region that generally passivates the anode material in lithium-ion batteries.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
even完成签到 ,获得积分10
2秒前
子陵完成签到 ,获得积分10
5秒前
热心听双完成签到 ,获得积分10
6秒前
8秒前
凌云完成签到,获得积分10
9秒前
bkagyin应助年轻的如冰采纳,获得10
12秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
12秒前
冰糖雪梨完成签到 ,获得积分10
17秒前
20秒前
万听白完成签到 ,获得积分10
20秒前
科研通AI5应助逝水无痕采纳,获得10
21秒前
CodeCraft应助阳光采纳,获得30
21秒前
可爱的函函应助流年采纳,获得10
22秒前
丘比特应助芳华如梦采纳,获得10
23秒前
脑洞疼应助乐观大开采纳,获得10
23秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
27秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
34秒前
李金奥完成签到 ,获得积分10
38秒前
呆萌迎丝发布了新的文献求助20
41秒前
41秒前
41秒前
41秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
43秒前
43秒前
香蕉觅云应助亵渎采纳,获得10
44秒前
asd1576562308完成签到 ,获得积分10
44秒前
FULAWEN发布了新的文献求助10
46秒前
SciGPT应助高高的无敌采纳,获得10
47秒前
01完成签到,获得积分10
49秒前
执着瓜6发布了新的文献求助10
51秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
51秒前
竹筏过海应助科研通管家采纳,获得50
51秒前
竹筏过海应助科研通管家采纳,获得50
51秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
51秒前
52秒前
52秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
52秒前
zhangwj226完成签到,获得积分10
52秒前
断章完成签到 ,获得积分10
54秒前
55秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
Walter Gilbert: Selected Works 500
An Annotated Checklist of Dinosaur Species by Continent 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3660903
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3222117
关于积分的说明 9743559
捐赠科研通 2931648
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1605139
邀请新用户注册赠送积分活动 757703
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 734462