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http://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1004/65
Electrolitos compuestos de polietilengicol con óxido de titanio nanoestructurado para dispositivos electrocrómicos | |
NARCIZO MENDOZA AGUERO | |
FRANCISCO PARAGUAY DELGADO HAILIN ZHAO HU | |
Acceso Abierto | |
Atribución | |
El polietilenglicol de bajo peso molecular (PEG, 600) es un polímero líquido
viscoso libre de solventes. Es un conductor iónico y se puede lograr una
conductividad del electrolito PEG-Li+
mayor a 10-4 Scm-1 a temperatura
ambiente con una concentración de 1:8 entre la sal de litio y una molécula de
oxígeno de éter. Con este electrolito se prepararon dispositivos electrocrómicos
hechos a base de óxido de tungsteno (WO3) con un buen contraste óptico en
un rango de longitud de onda de 2500-300 nm. No obstante, el cambio de color
es ligeramente lento en estos dispositivos al aplicar potenciales entre + 1V y -
1.5 V. Para mejorar el desempeño electrocrómico de estos dispositivos
basados en electrolitos poliméricos, se prepararon nanocompositos de óxido de
titanio-PEG por el método de sol-gel. Las imágenes de Microscopía Electrónica
de Transmisión (TEM) muestran el tamaño nanométrico de los compuestos de
titanio dentro de la matriz polimérica. Los estudios de análisis
termogravimetríco (TGA) y de Espectroscopias de Infrarrojo (FT-IR) y Raman
confirman la formación de nuevas asociaciones en los compuestos de PEG-
óxido de titanio. La respuesta electrocrómica de WO3 con PEG-TiO2-LiI como
electrolito se mejora notablemente tanto en contraste óptico como en velocidad
de cambio bajo los mismos potenciales de polarización. También se observa
que la fuente de sal de litio juega un papel importante en el proceso redox de
los dispositivos. En este trabajo se proponen los mecanismos, respaldados por
espectroscopía de impedancia electroquímica, de separación y de
almacenamiento de carga en los nanocompuestos, así como la transferencia
de carga en la interfase electrolito/ WO3 Low molecular weight polyethylene glycol (PEG, 600) is a good solvent-free viscous ionic conductor. With a lithium salt concentration of 1:8 between lithium and ether oxygen molecule, the conductivity of the PEG-Li+ electrolyte can be larger than 10-4 Scm-1 at room temperature. By using this electrolyte, tungsten oxide (WO3) based electrochromic devices (ECDs) have been prepared and exhibited a good optical contrast at the wavelength range from 2500 to 300 nm. However, the color change is quite slow in these devices when the applied potentials are switching between + 1V and -1.5 V. To improve the electrochromic performance of polymeric electrolyte based ECDs, nanocomposites of PEG-titanium oxide compound have been prepared by solgel method. Transmission Electronic Microscope (TEM) images of the composite samples show nanometer size of titanium oxide compounds inside the PEG matrix. The formation of new association between PEG and titanium oxide compound is confirmed by thermogravimetric analysis (TGA) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR). The electrochromic response of WO3 with PEG-TiO2 – LiI as electrolyte is considerably improved under the same potential polarizations. It is also observed that the source of lithium salt play an important role in the redox process of the devices. The mechanisms of charge separation and storage in the nanocomposite electrolytes as well as the charge transfer at the electrolyte/WO3 film interface have been proposed and supported by electrochemical impedance spectroscopy study on the mentioned ECDs | |
2012-01 | |
Tesis de doctorado | |
Español | |
QUÍMICA | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencia de Materiales |
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