Studio di membrane polimeriche elettrofilate a conduzione ionica
Le membrane polimeriche hanno mostrato una fortissima bagnabilità che le rende degli ottimi supporti per additivi elettrolitici. Hanno inoltre mostrato buona maneggiabilità anche dopo essere state rigonfiate con le soluzioni, a tutto vantaggio della resistenza meccanica della cella.
Le soluzioni al contempo hanno mostrato di possedere un ampia finestra di stabilità termica, rimanendo liquide anche a basse temperature e conservando quindi ottime capacità conduttive che si trasferiscono poi alle membrane rigonfiate.
La performance degli accumulatori Li-Ion “convenzionali” (basati su reazioni di intercalazione reversibile degli ioni litio) si sta avvicinando alla massima teorica, perciò ulteriori miglioramenti potranno essere perseguiti solamente ripensando la chimica della cella e quindi studiando nuovi materiali. Uno dei sistemi più promettenti per la prossima generazione di batterie al litio sono gli accumulatori a catodo a base di zolfo (detti brevemente Li-S), con una capacità teorica da 3 a 5 volte superiore a quella delle Li-Ion convenzionali. Notevoli difficoltà tecniche restano da affrontare prima di arrivare ad un dispositivo Li-S commercializzabile, tra cui l’ottimizzazione delle prestazioni degli elettroliti. La soluzione potrebbe essere rappresentata dagli elettroliti polimerici gelificati base di poli etileossido che uniscono alle proprietà meccaniche e diffusive di un solido una buona conduttività ionica.
Scopo di questa tesi è la caratterizzazione di sistemi elettrolitici innovativi a base di Poli Etilen Ossido (PEO) prodotte con la tecnica dell’elettrofilatura e gelificate con soluzioni a base di Liquidi Ionici (ILs), solventi carbonati, Sali di litio a bassa energia reticolare, filler ceramici e polisolfuri. Questi sistemi, che sono stati progettati sulla base di presupposti teorici, sono stati caratterizzati termicamente tramite Calorimetria Differenziale a Scansione (DSC) ed Analisi Termo-Gravimetrica (TGA) per studiare le proprietà dei materiali, ed elettrochimicamente, mediante Spettroscopia d’Impedenza Elettrochimica (EIS) e ciclazioni galvanostatiche, per valutarne la reale applicabilità negli accumulatori.
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Informazioni tesi
Autore: | Leonardo Morelli |
Tipo: | Laurea I ciclo (triennale) |
Anno: | 2014-15 |
Università: | Università degli Studi di Roma La Sapienza |
Facoltà: | Chimica Industriale |
Corso: | Scienze e tecnologie chimiche |
Relatore: | Maria Assunta Navarra |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 47 |
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