Quantum mechanic tunneling and efficiency of Faraday current-generating process in porous nanostructures

Thermodynamics and kinetics of lithium intercalation into C-SiO₂ nanocomposites are investigated. Dependencies of both differential capacity and intercalation kinetics on the nanocomposite size are established. The processes are analyzed in terms of the impedance model. The obtained results are expl...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Condensed Matter Physics
Datum:2011
Hauptverfasser: Lukiyanets, B.A., Matulka, D.V., Grygorchak, I.I.
Format: Artikel
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Інститут фізики конденсованих систем НАН України 2011
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/120005
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Quantum mechanic tunneling and efficiency of Faraday current-generating process in porous nanostructures / B.A. Lukiyanets, D.V. Matulka, I.I. Grygorchak // Condensed Matter Physics. — 2011. — Т. 14, № 2. — С. 23705:1-12. — Бібліогр.: 17 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Beschreibung
Zusammenfassung:Thermodynamics and kinetics of lithium intercalation into C-SiO₂ nanocomposites are investigated. Dependencies of both differential capacity and intercalation kinetics on the nanocomposite size are established. The processes are analyzed in terms of the impedance model. The obtained results are explained based on the quantum effect of interference blockade of electron tunneling into a nonmetallic nanoparticle. Propositions for the new electrochemical energy storage technology are presented. В роботi дослiджено термодинамiчнi та кiнетичнi закономiрностi процесу лiтiєвої iнтеркаляцiї C-SiO₂ нанокомпозитiв. Встановлена залежнiсть як для диференцiйної ємностi, такi для кiнетичних параметрiв процесу вiд розмiрiв нанокомпозитiв. Згiдно з результатами теоретичного аналiзу, отриманi залежностi є наслiдком квантово-механiчного ефекту iнтерференцiйної блокади електронного тунелювання в неметалiчну наночастинку. Наведена iмпедансна модель процесiв та параметрична
 iдентифiкацiя. Представлена нова технологiя електрохiмiчних генераторiв енергiї.
ISSN:1607-324X