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Enregistrement W2142243253 · doi:10.1007/0-306-47066-7_25

Ionic and Electronic Transport Properties of Layered Transition Metal Oxide/Conductive Polymer Nanocomposites

2006· book-chapter· en· W2142243253 sur OpenAlexaff
Linda F. Nazar, T. A. Kerr, Bryan E. Koene

Notice bibliographique

RevueKluwer Academic Publishers eBooks · 2006
Typebook-chapter
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueConducting polymers and applications
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésIonic bondingNanocompositeOxideMaterials scienceElectrical conductorPolymerMetalTransition metalIonic conductivityPolymer nanocompositeChemical engineeringNanotechnologyChemical physicsComposite materialIonChemistryElectrodePhysical chemistryMetallurgyOrganic chemistryElectrolyte

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Compounds which possess 3D open-framework or 2D layered structures have been long been the subject of considerable interest due to the unique environment for reaction offered by their architechure. These compounds can undergo intercalation and/or chemie douce reactions that result in the incorporation of atoms or ions into their structure. An ordering process often results which is distinctive to the starting materials and conditions of the reaction. Importantly, examination of the individual components of the system and their attributes can allow chemists to design new compounds with specific, tailor-made qualities. 2 For example, desirable properties for a variety of electrochemical applications are those that embody both ionic and electronic conduction. Electrochemical energy storage systems are becoming more complex and more important for use as energy distribution system.3 The need for more efficient ways to store renewable energy has led to the study of new materials for secondary (reversible) batteries. The goal in this area is to develop materials with high energy and power densities that allow them to be used in applications such as vehicle propulsion, photovoltaic energy storage and self contained power sources for electronic devices. 4 Redox intercalation reactions have been found to demonstrate good reversibility in electrochemical processes.5 The development of batteries based on this concept was first proposed in 1973, and has since resulted in the commercialization of intercalation batteries. 7 A reversible intercalation reaction involves the diffusion of the mobile guest species into the open structure of a rigid host lattice without any structural modification to the host. This raises the issue of access of the guest species (ion) within the lattice interstices. Reversibility of these reactions is generally due to the similarity between transition states of the forward and reverse reactions. A gain in free energy drives the reaction and is associated with a transfer of electron density between the host and guest species. Lithium is an optimum anode material for use in reversible intercalation batteries due to its capability of undergoing facile insertion into many host structures.8 It is the lightest and most electropositive metal in the electromotive series and as a result allows for

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,049
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,019
Tête enseignante GPT0,216
Écart entre enseignants0,196 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2006
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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