Articulo de referencia

conductor superiónico avanzado

Un conductor superiónico avanzado ( AdSIC ), en ciencia de materiales , es un conductor de iones rápidos que tiene una estructura cristalina cercana a la óptima para el transpor...

Un conductor superiónico avanzado ( AdSIC ), en ciencia de materiales , es un conductor de iones rápidos que tiene una estructura cristalina cercana a la óptima para el transporte de iones rápidos (FIT).

Historia

El término fue introducido en un artículo de AL Despotuli, AV Andreeva y B. Rambaby. [ 1 ]

Características

La subred iónica rígida de los conductores superiónicos avanzados (AdSIC) tiene canales estructurales por donde migran los iones móviles de signo opuesto. Sus características de transporte iónico muestran una conductividad iónica de ~0,3/Ω cm ( RbAg₄I₅ , 300 K) y una energía de activación de Eᵢ ~ 0,1 eV. Esto determina la concentración dependiente de la temperatura de iones móviles ni ~ Ni xe Ei/kBT capaces de migrar en los canales de conducción en cada momento (Ni ~ 10²² / cm³ , ni ~ 2 × 10²⁰ /cm³ , 300 K).

La familia del yoduro de rubidio y plata es un grupo de compuestos AdSIC y soluciones sólidas que son isoestructurales con la modificación alfa RbAg₄I₅ . Ejemplos de tales compuestos con cationes móviles Ag⁺ y Cu⁺ incluyen KAg₄I₅ , NH₄Ag₄I₅ , K₁₋ₓCsₓAg₄I₅ , Rb₁₋ₓCsₓAg₄I₅ , CsAg₄Br₁₋ₓI₂₊ₓ , CsAg₄ClBr₂I₂ , CsAg₄Cl₃I₂ , RbCu₄Cl₃I₂ y KCu₄I₅ . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]​

El RbAg 4 I 5 AdSIC muestra características peculiares de la estructura cristalina y la dinámica de los iones móviles. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

Recientemente, los supercondensadores de estado sólido de tamaño micrométrico basados ​​en AdSIC ( supercondensadores nanoiónicos ) han sido reconocidos como un componente electrónico crítico de la futura nanoelectrónica de subvoltaje y subvoltaje profundo y tecnologías relacionadas (  nodo tecnológico de 22 nm de CMOS y posteriores). [ 11 ] Los investigadores también desarrollaron una batería de estado sólido que emplea el conductor superiónico RbAg 4 I 5. [ 12 ]

Referencias

  1. Despotuli, Andreeva y Rambaby (7 de junio de 2006). "Nanoiónica de conductores superiónicos avanzados". Ionics . 11 ( 3–4 ): 306–314 . doi : 10.1007/BF02430394 . S2CID 53352333 . 
  2. Geller, S. (1967-07-21). "Estructura cristalina del electrolito sólido, RbAg 4 I 5 ". Science . 157 (3786): 310– 312. Bibcode : 1967Sci...157..310G . doi : 10.1126/science.157.3786.310 . ISSN 0036-8075 . PMID 17734228 . S2CID 44294829 .   
  3. Geller, S. (1979-01-01). "Estructura cristalina y conductividad del electrolito sólido". Physical Review B . 19 (10): 5396– 5402. doi : 10.1103/PhysRevB.19.5396 .
  4. Hull, S; Keen, DA; Sivia, DS; Berastegui, P (2002). "Estructuras cristalinas y conductividades iónicas de derivados ternarios de los monohaluros de plata y cobre". Journal of Solid State Chemistry . 165 (2): 363– 371. doi : 10.1006/jssc.2002.9552 .
  5. Lichkova, NV; Despotuli, AL; Zagorodnev, VN; Minenkova, NA; Shakhlevich, KV (1989-01-01). "Conductividad iónica de electrolitos sólidos en sistemas formadores de vidrio de dos y tres componentes AgX-CsX (X=Cl, Br, I)" . Ehlektrokhimiya (en ruso). 25 (12): 1636– 1640. ISSN 0424-8570 . 
  6. Studenyak, IP; Kranjčec, M.; Bilanchuk, VV; Kokhan, O. P; Orliukas, AF; Kezionis, A.; Kazakevicius, E.; Salkus, T. (2009-12-01). "Variación de la temperatura de la conductividad eléctrica y el borde de absorción en el conductor superiónico avanzado Cu7GeSe5I". Journal of Physics and Chemistry of Solids . 70 (12): 1478– 1481. Bibcode : 2009JPCS...70.1478S . doi : 10.1016/j.jpcs.2009.09.003 .
  7. Despotuli, AL; Zagorodnev, VN; Lichkova, NV; Minenkova, NA (1989). "Nuevos electrolitos sólidos de alta conductividad CsAg4Br1−xI2+x (0,25 < x <1)". Física Soviética - Estado Sólido . 31 : 242–244 .
  8. Funke, Klaus; Banhatti, Radha D.; Wilmer, Dirk; Dinnebier, Robert; Fitch, Andrew; Jansen, Martin (2006-03-01). "Fases de baja temperatura del yoduro de rubidio y plata: estructuras cristalinas y dinámica de los iones de plata móviles". The Journal of Physical Chemistry A . 110 (9): 3010– 3016. doi : 10.1021/jp054807v . ISSN 1089-5639 . PMID 16509622 .  
  9. ^ Chang, Jen-Hui; Zürn, Anke; von Schnering, Hans Georg (1 de octubre de 2008). "Rutas de difusión de cationes hiperbólicos en conductores superiónicos tipo α-RbAg 4 I 5 ". Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie . 634 ( 12– 13): 2156– 2160. doi : 10.1002/zaac.200800343 . ISSN 1521-3749 . 
  10. Akin, Mert; Wang, Yuchen; Qiao, Xiaoyao; Yan, Zhiwei; Zhou, Xiangyang (20 de septiembre de 2020). "Efecto de la humedad relativa en la cinética de reacción en una batería de estado sólido basada en yoduro de rubidio y plata". Electrochimica Acta . 355 136779. doi : 10.1016/j.electacta.2020.136779 .
  11. Александр Деспотули, Александра Андреева (2007).Condensadores de batería de 0,5 voltios(PDF) . Современная Электроника (en ruso) (7): 24– 29 . Consultado el 2 de noviembre de 2007 .Alexander Despotuli, Alexandra Andreeva (2007). "Condensadores de alta capacidad para la nanoelectrónica del futuro de 0,5 voltios" (PDF) . Modern Electronics (7): 24–29 . Consultado el 2 de noviembre de 2007 .
  12. Wang, Yuchen; Akin, Mert; Qiao, Xiaoyao; Yan, Zhiwei; Zhou, Xiangyang (septiembre de 2021). "Densidad de energía considerablemente mejorada de una batería recargable de estado sólido que opera en entornos de alta humedad" . International Journal of Energy Research . 45 (11): 16794– 16805. doi : 10.1002/er.6928 .
  • "Strukturtypen-Datenbank" . ruby.chemie.uni-freiburg.de . Consultado el 10 de marzo de 2017 .
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