Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrolity polimerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Solid polymer electrolytes based on ethylene oxide polymers
EN
Solid salt solutions in poly(ethylene oxide) have been intensively studied in view of their practical application in lithium batteries and other electrochemical devices. Many attempts of modifying the polymer matrix chemical structure and morphology have been undertaken to improve the conducting properties of these systems and increase the ion transport selectivity. The basic strategies developed in the last three decades have been presented in the paper, especially synthesis methods of new ethylene oxide copolymers, characterization of electrolytes comprising poly(ethylene oxide) blends and composites and attempts of obtaining polyelectrolytes bearing inbuilt ethylene oxide monomeric units segments.
PL
Stałe roztwory soli w poli(tlenku etylenu) są od szeregu lat intensywnie badane pod kątem ich wykorzystania w bateriach litowych i innych urządzeniach elektrochemicznych. Aby poprawić właściwości przewodzące takich układów i zwiększyć selektywność transportu jonów, podejmuje się liczne próby modyfikacji struktury chemicznej i morfologii matrycy polimerowej. W pracy przedstawiono podstawowe strategie rozwinięte w ostatnich 3 dekadach, a zwłaszcza metody syntezy nowych kopolimerów tlenku etylenu, charakterystykę elektrolitów zawierających mieszaniny lub kompozyty poli(tlenku etylenu) oraz próby otrzymania polielektrolitów z wbudowanymi segmentami merów tlenku etylenu.
2
Content available remote Structure and lithium transport phenomena in a new tripodand-grafted polysiloxane
EN
New polymeric host for Li+ cation-conducting polymer electrolytes has been described. Poly(methyl(2-tris(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)silyl)ethyl)siloxane) trimethylsilyl terminated, average molecuar weight 19 100, has been synthesized by catalytic hydrosilylation reaction between a polysiloxane and appropriate vinyl-functionalized tripodand-type silane. On the basis of the obtained macromolecule a flexible polymer electrolyte membrane has been prepared by dissolving appropriate amount of lithium salt (LiPF6) in the polymer matrix. Relation between the molecular structure and lithium cation conduction mechanism has been studied and discussed in terms of temperature dependence of specific conductivity and lithium cation transport number. The issue of decoupling of cationic mobility from polymer segmental motions has been addressed and discussed on the basis of solid state 7Li NMR measurements.
PL
Zbadano właściwości zsyntetyzowanego nowego typu polimerowego elektrolitu z mechanizmem przewodzenia opartym na kationach litu. Na drodze katalitycznej hydrosililacji, przy użyciu polisiloksanu i trójpodandu krzemowego z grupą winylową otrzymano poli(2-tris(2-(2-metoksyetoksy)etyloksy)sililoetylo)metylosiloksan o średnim ciężarze cząsteczkowym 19 100. W wyniku rozpuszczenia w wytworzonej matrycy polimerowej soli litu (LiPF6) uzyskano elastyczne membrany elektrolitowe. Określano zależność właściwości elektrochemicznych oraz mechanizmu przewodnictwa jonowego od struktury kompleksu polimer-sól litu. Na podstawie pomiarów 7Li NMR rozważono problem braku sprzężenia dynamiki łańcucha polimerowego i dynamiki kationu litu. Struktura molekularna zsyntezowanego związku zawiera centra trójpodandowe przyłączone do polisiloksanowego łańcucha głównego (rys. 1). Polimer wykazuje strukturę amorficzną ze słabo zaznaczoną przemianą szklistą w temperaturze z zakresu 10-20 °C (rys. 2, 3). Zależność logarytmu przewodnictwa od odwrotności temperatury, wyznaczona dla kompleksu polimer-sól litu, ma przebieg prostoliniowy, co sugeruje nietypowy dla polieterowych elektrolitów polimerowych mechanizm przewodnictwa, oraz brak sprzężenia pomiędzy ruchami termicznymi segmentów polimerowych a transportem jonowym (rys. 4). Liczba przenoszenia kationu litu jest stosunkowo duża, co wskazuje na znaczną ruchliwość kationu Li+ (rys. 5). W celu dokładniejszej oceny dynamiki kationu wykonano 7Li NMR uzyskanego kompleksu w szerokim zakresie temperatury i określono zależność szerokości piku od temperatury (rys. 6). Zależność ta nie wykazuje charakterystycznego przegięcia w temperaturze przemiany szklistej, co potwierdza przypuszczenie o braku sprzężenia dynamiki polimeru z dynamiką kationu. Ponadto zaobserwowano rozszczepienie piku NMR poniżej temperatury ok. -30 °C, co przypisano dwóm odmiennym koordynacjom kationu przez eterowe atomy tlenu. Badania pozwoliły na zaproponowanie nowego typu mechanizmu transportu litu w polimerze, charakterystycznego dla obecności zorganizowanych centrów podandowych (rys. 7, schemat A). Otrzymany polimer jest interesującym przykładem przewodzącej matrycy dla kationów i może stanowić podstawę do wytwarzania wysokoprzewodzących elektrolitów polimerowych do akumulatorów litowych.
PL
W artykule opisano syntezę i wykonano krótką charakterystykę właściwości elektrochemicznych nowego typu przewodzącego elektrolitu polimerowego opartego na kationach litu. Na drodze Jcatalitycznej hydrosylilacji z użyciem polisiloksanu i trójpodandów krzemowych z grupami winylowymi otrzymano poli(2-tris(2-metoksyetoksy)sililoetylo)metylosiloksan o średniej masie molowej 11 102. Na bazie otrzymanego związku wykonano elastyczne membrany elektrolitowe, poprzez rozpuszczenie w matrycy polimeru podandowego soli litu (LiNTf2). Opisany polimer jest : interesującym przykładem matrycy przewodzącej dla kationów i może stanowić podstawę do wytworzenia wysokoprzewodzących elektrolitów polimerowych dla akumulatorów litowych.
EN
The aim of this work was to present new polymeric host for Li+ cation conducting polymer electrolytes. Poly(methyl(2-tris(2-methoxyethoxy)sill)etyl)siloxane, average molar mass 11 102 ; has been synthesized by catalytic hydrosylilation reaction between a polysiloxane and appropriate ' vinyl-functionalized tripodand-type silane. On the basis of the obtained macromolecule a flexible polymer electrolyte membranes have been prepared by dissolving appropriate amount of lithium salt (LiNTf2) in the polymer matrix. Relation between the molecular structure and lithium cation conduction mechanism has been studied and discussed in terms of temperature dependence of specific conductivity and lithium cation transport number. The proposed concept has a potential for further development by changing the length of polysiloxane backbone or polyether chains of-the podand centers.
5
Content available remote Fotopolimeryzacja: nowe badania, nowe materiały
PL
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący reakcji fotopolimeryzacji z wykorzystaniem monomerów sieciujących. Omówiono wyniki nowych badań przebiegu i kinetyki fotopolimeryzacji kompozycji wieloskładnikowych. Przedstawiono również możliwości otrzymywania techniką fotopolimeryzacji mieszanin polimerowych, nanokompozytów oraz stałych elektrolitów polimerowych. Zasygnalizowano kierunki zastosowań reakcji fotopolimeryzacji oraz uzyskanych na tej drodze materiałów polimerowych.
EN
The paper is a review concerning photopolymerization reaction with use of crosslinking monomers. The results of new investigations concerning the course and kinetics of photopolymerization of multicomponent compositions (Fig. 1-3) are discussed. The possibility of preparation of polymer blends, nanocomposites (Fig. 6, 7) or solid polymer electrolytes (Fig. 4, 5) via photopolymerization has been presented as well. The directions of applications of photopolymerization reaction and polymeric materials prepared in this way are also mentioned.
EN
Styrene-butadiene rubber (SBR) becomes conducting material after addition of CoCl2 or FeCl2 in the methyl alcohol solution active carbon. Electrical conductivity of such an SBR-active carbon system with added CoCI2 or FeCl2 equals to 5,3ź10^-5 to 4,1ź10^-5 Sźcm^-1 at a room temperature of 293 K and a frequency of 10 kHz. The examined electrolytes were tested for the frequency range of 1 kHz to 25 kHz. These polymer electrolyte systems may find their application as materials for anticorrosive and antielectrostatic protection of fuel or hazardous material tanks.
PL
Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) po dodaniu CoCI2 lub FeCl2 w postaci roztworu w alkoholu metylowym i węgla aktywnego, zaczyna wykazywać właściwości przewodzące. Przewodność właściwa (konduktywność) takiego układu wynosi od 5,3ź10^-5 do 4,1ź10^-5 Sźcm^-1 w temperaturze 293 K i przy częstotliwości 10 Hz. Przewodność uzyskanych elektrolitów badano w zakresie częstotliwości od 1 do 25 Hz. Takie elektrolity polimerowe mogą być stosowane do antykorozyjnej i antyelektrostatycznej ochrony zbiorników paliwa i materiałów niebezpiecznych.
PL
Kauczuk naturalny (NR) jako rozpuszczalnik i magazyn ładunków elektrycznych zaczyna posiadać te cechy, gdy zostanie do NR wprowadzony SnCl2 w postaci roztworu w alkoholu metylowym. Do tego polimeru dodaje się węgiel aktywny w celu polepszenia przewodnictwa. Konduktywność takiego układu NR z SnCl2 i węglem aktywny wynosi 10-6 S.cm-1 w temperaturze 293K i przy częstotliwości 10 kHz. Wymienione elektrolity zostały poddane badaniom przewodnictwa właściwego dla zakresu częstotliwości od 1 kHz do 25 kHz. Te układy elektrolitów polimerowych, mogą być stosowane jako materiały do zabezpieczeń antykorozyjnych i antystatycznych zbiorników paliwa lub materiałów łatwo palnych.
EN
Natural rubber (NR) acquires the properties of a solvent and a store for electric charges after it is brought into contact with SnCl2 in the form of a methanol solution. Active carbon is then added to this polymer in order to improve its conductivity. The conductivity of such a system composed of NR, SnCl2 and active carbon is equal to 10-6 S.cm-1 at a temperature of 293K and frequency of 10 kHz. The conductivity of the electrolytes was tested for a frequency range of 1 kHz to 25 kHz. Such systems of polymer electrolytes can be applied as materials for protection against corrosion and static electricity in tanks designed for storing fuel and inflammable liquids
PL
Przedstawiono aktualny stan badań w zakresie zastosowania elektrolitów polimerowych oraz technologii nanorurek w budowie chemicznych źródeł prądu.
EN
Present day state in the field of polymer electrolyte and nano-tubes application in chemical cells is discussed.
PL
Przedstawiono możliwości otrzymywania elektrolitów polimerowych zawierających ciecze jonowe metodą polimeryzacji. Dotychczasowe prace dotyczyły polimeryzacji rodnikowej cieczy jonowych zawierających grupy zdolne do polimeryzacji oraz roztworów monomer–ciecz jonowa. Uzyskane wartości przewodnictwa jonowego mieściły się w granicach 10-9 do 10-3 S/cm. Wskazano na możliwość zastosowania inicjowania fotochemicznego, umożliwiającego otrzymanie przewodzących folii w temperaturze otoczenia w czasie kilku minut. Przedstawiono krótko wyniki badań własnych przy zastosowaniu tej metody, otrzymując wartości przewodnictwa jonowego rzędu 10-4–10-2 S/cm.
EN
A review with 32 refs. covering electrolytes prepd. by radical polymn. of vinyl-substituted ionic liqs. or ionic liq.-monomer solns., ionic cond. 10-9 –10-3 S/cm, and photochem. initiation of polymn.
EN
Solid polymer electrolytes containing ionic liquids (ILs) were prepared by the photopolymerization of monomer-IL homogenous mixtures. This methods enables the preparation of solid polymer electrolytes in reaction carried out at room temperature in the time of about 10 min. The appropriate selection of the substrate allowed to obtain the high ionic conductivity of the solid polymer electrolytes (of the order of 10-3 - 2ź10-2 S/cm), in some cases exceeding the conductivity of the ionic liquid used.
PL
W pracy zaproponowano metodę otrzymywania stałych elektrolitów polimerowych polegającą na fotopolimeryzacji mieszanin monomer-ciecz jonowa. Metoda ta pozwala na uzyskanie stałych elektrolitów polimerowych w wyniku reakcji przebiegającej w temperaturze pokojowej wstosunkowo krótkim czasie rzędu 10 min. Do wytworzenia matrycy polimerowej wybrano monomery oraz żywice (met)akrylowe. Stosowane ciecze jonowe podano w tabeli 1. Dzięki odpowiedniemu doborowi substratów uzyskano stałe elektrolity polimerowe o dużym przewodnictwie jonowym, rzędu 10-3 - 2ź10-2 S/cm (tabela 2), w niektórych przypadkach przekraczającym przewodnictwo zastosowanej cieczy jonowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.