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Enregistrement W2804379886 · doi:10.1149/ma2018-01/39/2285

Effect of Inorganic Nano Fillers on Alkaline Polymer Electrolytes

2018· article· en· W2804379886 sur OpenAlexaff
Jak Li, Keryn Lian

Notice bibliographique

RevueECS Meeting Abstracts · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueFuel Cells and Related Materials
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésElectrolyteIonic conductivityPolymerChemical engineeringConductivityMaterials sciencePseudocapacitorElectrochemistryThermal stabilityHydroxideInorganic chemistryChemistrySupercapacitorComposite materialElectrode

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Polymer electrolytes are important enablers for safe, thin, future flexible electronics. Alkaline electrolytes such as KOH have been extensively used in energy storage devices such as batteries and electrochemical capacitors (ECs). Although aqueous KOH is useful, it has limitations when serving in a polymer electrolyte due to crystallization that compromises hydroxide (OH-) ion conductivity. An alternative alkaline electrolyte, tetraethylammonium hydroxide (TEAOH) was shown to be more stable with polymers compared to KOH.[1,2] Polyacrylamide (PAM) is a promising polymer host material due to its hygroscopic nature, amorphous structure, and useful functional groups that support ion conduction. When combined with TEAOH, a good ionic conductivity (> 10 mS cm-1) was achieved under ambient conditions (room temperature and 45% relative humidity (RH)). Thin, lightweight, electrochemical double layer capacitors (EDLC) were also demonstrated with TEAOH-PAM that outperformed their liquid analogues.[3] One of the important properties of TEAOH-PAM is its OH- ion-conduction dependence on hydration. As its degree of hydration changes with environmental factors such as RH and temperature, so does the conductivity of TEAOH-PAM as shown in Fig. 1. An additional consequence of this environmental vulnerability is poor dimensional stability of the polymer electrolyte which can lead to premature failure. To address these issues, the use of inert inorganic fillers as additives is explored. Inorganic fillers such as SiO2, TiO2, and Al2O3 have been commonly used to enhance the ionic conductivity, strengthen the mechanical properties, and improve the thermal stability of polymer electrolytes.[4–6] Here, we leverage different inorganic fillers to improve the environmental stability, expand the working temperature range, and provide better structural support for TEAOH-PAM polymer electrolytes. In this talk, the effects of different inorganic fillers such as SiO2 and TiO2 on OH- ion-conduction will be presented. For example, SiO2 showed both advantageous and detrimental effects on OH- ion conductivity depending on the RH condition and the size of SiO2. The possibility to enhance the OH- ion conductivity of TEAOH-PAM in low and high temperatures using SiO2 and TiO2 will be discussed. A combination of electrochemical and spectroscopy experiments is used to study the interaction of these inorganic fillers with the TEAOH-PAM alkaline polymer electrolyte. These results will help further clarify OH- ion-conduction in polymer electrolytes. [1] H. Gao, J. Li, K. Lian, Alkaline quaternary ammonium hydroxides and their polymer electrolytes for electrochemical capacitors, RSC Adv. 4 (2014) 21332–21339. doi:10.1039/C4RA01014K. [2] J. Li, K. Lian, A comparative study of tetraethylammonium hydroxide polymer electrolytes for solid electrochemical capacitors, Polymer. 99 (2016) 140–146. doi:10.1016/j.polymer.2016.07.001. [3] J. Li, J. Qiao, K. Lian, Investigation of polyacrylamide based hydroxide ion-conducting electrolyte and its application in all-solid electrochemical capacitors, Sustain. Energy Fuels. 1 (2017) 1580–1587. doi:10.1039/C7SE00266A. [4] S. Ketabi, K. Lian, Effect of SiO2 on conductivity and structural properties of PEO-EMIHSO4 polymer electrolyte and enabled solid electrochemical capacitors, Electrochim. Acta. 103 (2013) 174–178. doi:10.1016/j.electacta.2013.04.053. [5] J.E. Weston, B.C.H. Steele, Effects of inert fillers on the mechanical and electrochemical properties of lithium salt-poly(ethylene oxide) polymer electrolytes, Solid State Ionics. 7 (1982) 75–79. doi:10.1016/0167-2738(82)90072-8. [6] J. Przyluski, M. Siekierski, W. Wieczorek, Effective medium theory in studies of conductivity of composite polymeric electrolytes, Electrochim. Acta. 40 (1995) 2101–2108. doi:10.1016/0013-4686(95)00147-7. Figure 1

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,004
Tête enseignante GPT0,204
Écart entre enseignants0,200 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
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

Citations0
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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