• 固态电化学9787030781482
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固态电化学9787030781482

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作者(英)彼得·布鲁斯(Peter G. Bruce)编著

出版社科学出版社

ISBN9787030781482

出版时间2024-03

装帧平装

开本其他

定价128元

货号15525186

上书时间2024-12-02

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中译本序

译者前言

原著序言

编著者简介

1引言1

1.1固态电化学简史1

1.2晶态电解质(第2、3章)3

1.3玻璃态电解质(第4章)3

1.4聚合物电解质(第5、6章)3

1.5插嵌电极(第7~9章)3

1.6界面(第10章)4

参考文献4

2晶态固体电解质Ⅰ:总论和典型材料5

2.1引言5

2.2传导机理5

2.3可移动离子浓度:掺杂效应7

2.4具有无序亚晶格的材料:.-AgI8

2.5离子捕获效应9

2.6势能曲线10

2.7传导的活化能11

2.8跃迁频率11

2.9交流电导谱:局部运动和长程传导12

2.10典型固体电解质介绍14

2.11.-氧化铝15

2.11.1化学计量比15

2.11.2结构16

2.11.3性质17

2.12其他碱金属离子导体18

2.12.1NASICON18

2.12.2LISICON19

2.12.3Li4SiO4衍生物20

2.12.4Li3N20

2.12.5其他材料21

2.13氧离子导体21

2.14氟离子导体23

2.15质子导体23

参考文献23

3晶态固体电解质Ⅱ:材料设计26

3.1质量标准26

3.2电子能级27

3.3离子能29

3.3.1固有能隙.Hg29

3.3.2迁移焓.Hm30

3.3.3捕获能.Ht31

3.4离子电导率32

3.4.1现象描述32

3.4.2离子协同运动34

3.4.3质子运动34

3.5示例36

3.5.1化学计量比化合物36

3.5.2掺杂策略38

3.5.3质子导体42

参考文献43

4玻璃态电解质中的离子传输45

4.1离子传输的实验结果45

4.2离子导电玻璃态电解质的化学组成47

4.3玻璃态电解质的动力学和热力学特性48

4.4描述玻璃态电解质中离子传输的微观方法49

4.5载流子热力学:弱电解质理论51

4.6电导率测量与玻璃态电解质的热力学研究53

4.7高于玻璃化转变温度时离子传输的微观模型55

参考文献57

5聚合物电解质Ⅰ:基本原理59

5.1背景59

5.2聚合物-无机盐配合物60

5.2.1早期发展60

5.2.2高分子链段运动和离子传输60

5.2.3形成62

5.2.4结构65

5.2.5聚合物基体66

5.2.6质子导体70

5.3聚电解质70

5.4小结72

参考文献73

6聚合物电解质Ⅱ:物理原理75

6.1简介75

6.2盐为何溶于高分子76

6.2.1溶解热力学76

6.2.2何种盐溶于何种聚合物77

6.2.3阳离子溶剂化的证据78

6.2.4离子缔合78

6.2.5负溶解熵80

6.3离子传导机理80

6.3.1离子电导率的温度和压力依赖性81

6.3.2聚合物电解质的动态响应87

6.4离子缔合与离子传输90

6.4.1离子缔合91

6.4.2传输96

6.4.3小结98

本章附录99

参考文献100

7插嵌电极:主体及其插嵌化合物的原子和电子结构103

7.1离子和电子结构的重要特点103

7.1.1离子的占位103

7.1.2电子的“占位”(电子结构)104

7.2主体材料实例106

7.2.1一维主体,三维移动离子网络106

7.2.2三维主体结构,一维移动离子通道106

7.2.3二维体系:层状主体,层状客体占位107

7.2.4三维体系108

7.3插嵌热力学,.G、.S和.H110

7.3.1电压和化学势的关系110

73.2偏摩尔熵的测量112

7.4晶格-气体模型112

7.4.1离子的熵113

7.4.2电子的熵114

7.4.3晶格-气体模型举例LixMo6Se8114

7.4.4晶格-气体模型的位点能115

7.4.5晶格-气体模型的相互作用能117

7.4.6无序的作用118

7.4.7滞后现象119

7.5微观结构:阶梯化和共嵌入119

7.5.1阶梯化119

7.5.2共嵌入121

7.6未来展望122

参考文献123

8电极的性能125

8.1电极:离子的源和漏125

8.2混合导体中离子和电子的传输127

8.3电极动力学和电子在原子传输中的作用130

8.4电极热力学135

8.5动力学和热力学电极参数的测量137

参考文献142

9聚合物电极144

9.1简介144

9.2聚乙炔的案例144

9.3电化学掺杂过程147

9.4杂环高分子147

9.5杂环高分子的电化学掺杂149

9.6聚苯胺150

9.7导电高分子中掺杂过程的机理151

9.8观察导电高分子掺杂过程的方法154

9.8.1光学吸收154

9.8.2微天平研究155

9.9电化学掺杂过程动力学155

9.9.1聚乙炔电极的动力学155

9.9.2杂环高分子的动力学157

9.10提升聚合物电极中的扩散过程的方法159

9.11聚合物电极的应用160

9.12可充电锂电池160

9.12.1充放电速率161

9.12.2自放电162

9.12.3能量容量162

9.12.4锂/聚合物电池未来展望162

9.13光学显示器

163致谢164

参考文献164

10界面电化学166

10.1阻塞界面的双电层168

10.2非阻塞金属电极:电解质中只有一种可移动电荷172

10.3非阻塞金属电极:电解质中至少有两种可移动电荷176

10.4表面膜对界面测量的影响177

10.5表面粗糙度对界面测量的影响178

10.6其他非阻塞界面179

10.7两步电荷转移反应179

参考文献180

11应用181

11.1

引言181

11.2固体电解质电池181

11.3电池中的插嵌电极192

11.4固体氧化物燃料电池194

11.5固体电解质传感器198

11.6电致变色器件(ECDs)200

11.7电化学电位记忆器件202

参考文献203

英汉词汇对照206

内容摘要
本书主要从物理的角度,结合结构和材料的知识介绍固态电化学的基础知识和原理,主要内容包括晶态电解质,玻璃态电解质,聚合物电解质,嵌入电极四大类固态离子导体,以及固态电解质和电极的界面电化学,最后还介绍了固态电解质在不同领域的应用。

精彩内容
本书主要从物理的角度,结合结构和材料的知识介绍固态电化学的基础知识和原理,主要内容包括晶态电解质,玻璃态电解质,聚合物电解质,嵌入电极四大类固态离子导体,以及固态电解质和电极的界面电化学,最后还介绍了固态电解质在不同领域的应用。

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