Elucidation of transport mechanism and enhanced alkali ion transference numbers in mixed alkali metal–organic ionic molten salts

文献情報

出版日 2016-06-29
DOI 10.1039/C6CP01411A
インパクトファクター 3.676
著者

Fangfang Chen


原文を見る

要旨

Mixed salts of Ionic Liquids (ILs) and alkali metal salts, developed as electrolytes for lithium and sodium batteries, have shown a remarkable ability to facilitate high rate capability for lithium and sodium electrochemical cycling. It has been suggested that this may be due to a high alkali metal ion transference number at concentrations approaching 50 mol% Li+ or Na+, relative to lower concentrations. Computational investigations for two IL systems illustrate the formation of extended alkali–anion aggregates as the alkali metal ion concentration increases. This tends to favor the diffusion of alkali metal ions compared with other ionic species in electrolyte solutions; behavior that has recently been reported for Li+ in a phosphonium ionic liquid, thus an increasing alkali transference number. The mechanism of alkali metal ion diffusion via this extended coordination environment present at high concentrations is explained and compared to the dynamics at lower concentrations. Heterogeneous alkali metal ion dynamics are also evident and, somewhat counter-intuitively, it appears that the faster ions are those that are generally found clustered with the anions. Furthermore these fast alkali metal ions appear to correlate with fastest ionic liquid solvent ions.

関連文献

Resolving stress tensor components in space from polarized Raman spectra: polycrystalline alumina

Giuseppe Pezzotti, Wenliang Zhu

2014-11-24 Paper

DOI: 10.1039/C4CP04244A

Water driven adsorption of amino acids on the (101) anatase TiO2 surface: an ab initio study

Giuseppe Zollo, Fabrizio Gala

2014-11-24 Communication

DOI: 10.1039/C4CP03056G

Elastic strain effects on catalysis of a PdCuSi metallic glass thin film

Yiyi Yang, Tuhina Adit Maark, Andrew Peterson, Sharvan Kumar

2014-12-02 Paper

DOI: 10.1039/C4CP04924A

Functionalization of nanostructured cerium oxide films with histidine

Nataliya Tsud, Sofiia Bercha, Robert G. Acres, Mykhailo Vorokhta, Ivan Khalakhan, Vladimír Matolín

2014-12-01 Paper

DOI: 10.1039/C4CP03780D

Fluoride ion sensing in aqueous medium by employing nitrobenzoxadiazole-postgrafted mesoporous silica nanoparticles (MCM-41)

Gaurav Jha, Anoop N., Abdur Rahaman, Moloy Sarkar

2014-12-16 Paper

DOI: 10.1039/C4CP05350H

A QM/MM study of Kemptide phosphorylation catalyzed by protein kinase A. The role of Asp166 as a general acid/base catalyst

Ayax Pérez-Gallegos, Mireia Garcia-Viloca, Àngels González-Lafont, José M. Lluch

2014-12-10 Paper

DOI: 10.1039/C4CP03579H

Behind the color switching in gasochromic VO2

Jeng-Lung Chen, Chun-Chieh Chang, Chi Liang Chen, Chih-Chin Hsu, Wei-Luen Jang, Da-Hua Wei, Chung-Li Dong, Chih-Wen Pao, Jyh-Fu Lee, Jin-Ming Chen, Jinghua Guo, Maw-Kuen Wu

2014-12-16 Paper

DOI: 10.1039/C4CP04623D

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

オステニ二甲磺酸塩に適用される法規ガイドラインは何ですか?

オステニ二甲磺酸塩は、GHS分類に基づき corrosive 物質として分類されます。REACH規則では、該当物質の登録が要求される可能性があります。また、FD...

2070014-82-1N-(2-{[2-(Dimethylam...
化合物よくある質問

環丁基肼盐酸盐は安全ですか?

環丁基肼盐酸盐は毒性があり、吸入や皮膚接触は有害です。使用時の安全対策として、密閉システムを使用し、適切な排気設備を備えた場所で作業することが推奨されます。

1156980-49-2Cyclobutylhydrazine ...
化合物よくある質問

N-(4-パリドン基ソニルフェニル)硫代イソシアネートを取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

N-(4-パリドン基ソニルフェニル)硫代イソシアネートは高毒性で、皮膚や吸入による毒性があります。取り扱う際は防毒マスク、保護用手袋、保護眼鏡などのPPEを着用...

7356-55-01-[(4-Isothiocyanato...
化合物よくある質問

5-ヒドロキシ-1,3-ジヒドロ-2H-インドン-2-酮の物理化学的性質は何ですか?

CAS番号3416-18-0の5-ヒドロキシ-1,3-ジヒドロ-2H-インドン-2-酮は、結晶性の白色粉末です。分子量は228.25であり、 aqueous m...

3416-18-05-Hydroxy-1,3-dihydr...
化合物よくある質問

O-苄基-D-丝氨醇はどのように合成されますか?

O-苄基-D-丝氨醇は、D-アミノ酸とベンゼン環の経由で合成されます。触媒としてジメチルアミノピリジンが使用され、選択性は高いです。一般的な収率は約90%です。

58577-88-1(s)-2-Amino-3-benzyl...
化合物よくある質問

ナトリウム3-ヒドロキシbutano酸とは何ですか?

ナトリウム3-ヒドロキシbutano酸は、CAS番号13613-65-5で登録されている化合物です。この化合物は、(3R)-3-ヒドロキシbutano酸とナトリ...

13613-65-5sodium;(3R)-3-hydrox...
化合物よくある質問

1-(二苯甲基)-4-甲基ベンゼンの物理化学的性質は何ですか?

CAS番号603-37-2の1-(二苯甲基)-4-甲基ベンゼンは、結晶性の固体で、分子量は244.28であり、水中的には微溶です。この化合物は有機反応において中...

603-37-21-(Diphenylmethyl)-4...
化合物よくある質問

ネアミン塩酸塩の物理化学的性質は何ですか?

ネアミン塩酸塩の分子量は321.19であり、結晶性の白色粉末です。この化合物は水に溶けやすく、pHが低くなると不溶性になります。反応活性は高く、水溶液中の酸化還...

15446-43-2NEAMINE HYDROCHLORID...
化合物よくある質問

偶氮二甲酰二哌啶の主な用途は何ですか?

偶氮二甲酰二哌啶は、医薬品、染料、高 Então 剤、触媒、溶媒、量論試薬など、様々な分野で使用されています。特に、高 Enough 反応において、グリコール酸...

10465-81-3(E)-1,2-Diazenediylb...
化合物よくある質問

LF3はどのように保存すればよいですか?

LF3は直射日光を避けて暗所で、温度は常温以下の環境で保存し、密栓容器に入れて保管してください。

664969-54-44-[(2E)-3-Phenyl-2-p...

掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

おすすめ化合物

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。