材料科学における先進的な超イオン伝導体( AdSIC )は、高速イオン輸送 (FIT) に最適な 結晶構造を持つ高速イオン伝導体です。
歴史
この用語は、AL Despotuli、AV Andreeva、B. Rambaby による論文で導入されました。[1]
特徴
先進超イオン伝導体(AdSIC)の剛性イオンサブラティスには、反対符号の可動イオンが移動する構造チャネルがあります。そのイオン輸送特性は、イオン伝導率が約 0.3/Ω cm(RbAg 4 I 5、300 K)で、活性化エネルギーは E iが約 0.1 eV です。これにより、各瞬間に伝導チャネルを移動できる可動イオン ni~Ni xe Ei/kBTの温度依存濃度が決まります(Ni~10 22 /cm 3、ni~2x10 20 /cm 3、300 K)。
ルビジウムヨウ化銀ファミリーは、RbAg 4 I 5アルファ変態と同構造の AdSIC 化合物および固溶体のグループです。可動性の Ag +および Cu + 陽イオンを持つこのような化合物の例には、KAg 4 I 5、NH 4 Ag 4 I 5、K 1−x Cs x Ag 4 I 5、Rb 1−x Cs x Ag 4 I 5、CsAg 4 Br 1−x I 2+x、CsAg 4 ClBr 2 I 2、CsAg 4 Cl 3 I 2、RbCu 4 Cl 3 I 2、KCu 4 I 5 などがあります。 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
RbAg 4 I 5 AdSICは結晶構造と可動イオンのダイナミクスにおいて特異な特徴を示す。[8] [9] [10]
最近、AdSIC(ナノイオンスーパーキャパシタ)をベースにした全固体マイクロメートルサイズのスーパーキャパシタは、将来のサブ電圧およびディープサブ電圧ナノエレクトロニクスと関連技術(CMOSの22nm技術ノード以降)の重要な電子部品として認識されています。[11]研究者らは、 RbAg 4 I 5超イオン伝導体を採用した全固体電池も開発しました。[12]
参考文献
- ^ Despotuli、Andreeva、Rambaby (2006 年 6 月 7 日)。「先進的な超イオン伝導体のナノイオニクス」。Ionics . 11 ( 3–4): 306–314. doi :10.1007/BF02430394. S2CID 53352333。
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- ^ Wang, Yuchen; Akin, Mert; Qiao, Xiaoyao; Yan, Zhiwei; Zhou, Xiangyang (2021年9月). 「高湿度環境で動作する全固体充電式バッテリーのエネルギー密度が大幅に向上」. International Journal of Energy Research . 45 (11): 16794–16805. doi : 10.1002/er.6928 .
外部リンク
- 「Strukturtypen-Datenbank」。Ruby.chemie.uni-freiburg.de 。2017 年 3 月 10 日に取得。
