7th International Chemistry Symposium
SIQ 2019
La influencia de nanopartículas de Li0.33La0.56TiO3 (LLTO) sobre las propiedades conductoras del electrólito tipo sal polimérica (POE)8-LiClO4, POE (polioxietileno), no se encuentra del todo esclarecida. En el trabajo se estudia la influencia de factores como la concentración de nanopartículas de LLTO y la carga superficial sobre las propiedades de transporte en el sistema electrolítico (POE)8-LiClO4. Se prepararon cuatro compósitos tipo (POE)8-LiClO4-LLTO, con 0, 5, 10 y 15% de fracción másica de la cerámica. Los resultados obtenidos sugieren que la conducción de iones Li+ ocurre predominantemente a través de la porción polimérica del material compósito y no a través de la cerámica LLTO. El valor máximo de conductividad iónica se alcanza al emplear un 10% de LLTO (10-3 S/cm a 65oC) donde la fase polimérica es completamente amorfa.
La influencia de nanopartículas de Li0.33La0.56TiO3 (LLTO) sobre las propiedades conductoras del electrólito tipo sal polimérica (POE)8-LiClO4, POE (polioxietileno), no se encuentra del todo esclarecida. En el trabajo se estudia la influencia de factores como la concentración de nanopartículas de LLTO y la carga superficial sobre las propiedades de transporte en el sistema electrolítico (POE)8-LiClO4. Se prepararon cuatro compósitos tipo (POE)8-LiClO4-LLTO, con 0, 5, 10 y 15% de fracción másica de la cerámica. Los resultados obtenidos sugieren que la conducción de iones Li+ ocurre predominantemente a través de la porción polimérica del material compósito y no a través de la cerámica LLTO. El valor máximo de conductividad iónica se alcanza al emplear un 10% de LLTO (10-3 S/cm a 65oC) donde la fase polimérica es completamente amorfa.
About The Speaker
Dr. Carlos Ricardo Milian Pila