Interpretation of potential intermittence titration technique experiments for various Li-intercalation electrodes∗

In this paper we compare two different approaches for the calculation of the enhancement factor Wi , based on its definition as the ratio of the chemical and the component diffusion coefficients for species in mixed-conduction electrodes, originated from the “dilute solution” or “lattice gas” mo...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Condensed Matter Physics
Дата:2002
Автори: Levi, M.D., Aurbach, D., Vorotyntsev, M.A.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Інститут фізики конденсованих систем НАН України 2002
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/120602
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Interpretation of potential intermittence titration technique experiments for various Li-intercalation electrodes∗ / M.D. Levi, D. Aurbach, M.A. Vorotyntsev // Condensed Matter Physics. — 2002. — Т. 5, № 2(30). — С. 329-362. — Бібліогр.: 29 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-120602
record_format dspace
spelling Levi, M.D.
Aurbach, D.
Vorotyntsev, M.A.
2017-06-12T12:10:13Z
2017-06-12T12:10:13Z
2002
Interpretation of potential intermittence titration technique experiments for various Li-intercalation electrodes∗ / M.D. Levi, D. Aurbach, M.A. Vorotyntsev // Condensed Matter Physics. — 2002. — Т. 5, № 2(30). — С. 329-362. — Бібліогр.: 29 назв. — англ.
1607-324X
PACS: 84.60.Dn, 66.30.Dn
DOI:10.5488/CMP.5.2.329
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/120602
In this paper we compare two different approaches for the calculation of the enhancement factor Wi , based on its definition as the ratio of the chemical and the component diffusion coefficients for species in mixed-conduction electrodes, originated from the “dilute solution” or “lattice gas” models for the ion system. The former approach is only applicable for small changes of the ion concentration while the latter allows one to consider a broad range of intercalation levels. The component diffusion coefficient of lithium ions has been determined for a series of lithium intercalation anodes and cathodes. A new “enhancement factor” for the ion transport has been defined and its relations to the intercalation capacitance and the intercalation isotherm have been established. A correlation between the dependences of the differential capacitance and the partial ion conductivity on the potential has been observed. It is considered as a prove that the intercalation process is controlled by the availability of sites for Li-ion insertion rather than by the concurrent insertion of the counter-balancing electronic species.
В цій роботі ми порівнюємо два різних підходи для розрахунку підсилюючого фактора Wi , ґрунтуючись на його означенні як співвідношенні коефіцієнтів хімічної та компонентної дифузії для компонент в електродах із змішаною провідністю. Ці підходи беруть свій початок від моделей “розведеного розчину” або “ґраткового газу” для іонних систем. Перший з цих підходів застосовний лише у випадку малих змін іонної концентрації, тоді як другий дозволяє розглядати інтеркаляції у широкому діапазоні рівнів. Коефіцієнт компонентної дифузії іонів літію був визначений для серії анодів і катодів інтеркальованих літієм. Був означений новий “підсилюючий фактор” для іонного транспорту та встановлений його зв’язок з інтеркаляційною теплоємністю та ізотермою інтеркаляції. Спостерігалась кореляція між залежностями диференціальної ємності від потенціалу та парціальної іонної провідності від потенціалу. Це розглядається як доказ того, що інтеркаляційний процес контролюється доступністю центрів для розміщення іонів Li, а не одночасним розміщенням збалансовуючих електронних компонент.
en
Інститут фізики конденсованих систем НАН України
Condensed Matter Physics
Interpretation of potential intermittence titration technique experiments for various Li-intercalation electrodes∗
Інтерпретація експериментів з застосуванням техніки з переривистим потенціалом для різних літієво-інтеркаляційних електродів
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Interpretation of potential intermittence titration technique experiments for various Li-intercalation electrodes∗
spellingShingle Interpretation of potential intermittence titration technique experiments for various Li-intercalation electrodes∗
Levi, M.D.
Aurbach, D.
Vorotyntsev, M.A.
title_short Interpretation of potential intermittence titration technique experiments for various Li-intercalation electrodes∗
title_full Interpretation of potential intermittence titration technique experiments for various Li-intercalation electrodes∗
title_fullStr Interpretation of potential intermittence titration technique experiments for various Li-intercalation electrodes∗
title_full_unstemmed Interpretation of potential intermittence titration technique experiments for various Li-intercalation electrodes∗
title_sort interpretation of potential intermittence titration technique experiments for various li-intercalation electrodes∗
author Levi, M.D.
Aurbach, D.
Vorotyntsev, M.A.
author_facet Levi, M.D.
Aurbach, D.
Vorotyntsev, M.A.
publishDate 2002
language English
container_title Condensed Matter Physics
publisher Інститут фізики конденсованих систем НАН України
format Article
title_alt Інтерпретація експериментів з застосуванням техніки з переривистим потенціалом для різних літієво-інтеркаляційних електродів
description In this paper we compare two different approaches for the calculation of the enhancement factor Wi , based on its definition as the ratio of the chemical and the component diffusion coefficients for species in mixed-conduction electrodes, originated from the “dilute solution” or “lattice gas” models for the ion system. The former approach is only applicable for small changes of the ion concentration while the latter allows one to consider a broad range of intercalation levels. The component diffusion coefficient of lithium ions has been determined for a series of lithium intercalation anodes and cathodes. A new “enhancement factor” for the ion transport has been defined and its relations to the intercalation capacitance and the intercalation isotherm have been established. A correlation between the dependences of the differential capacitance and the partial ion conductivity on the potential has been observed. It is considered as a prove that the intercalation process is controlled by the availability of sites for Li-ion insertion rather than by the concurrent insertion of the counter-balancing electronic species. В цій роботі ми порівнюємо два різних підходи для розрахунку підсилюючого фактора Wi , ґрунтуючись на його означенні як співвідношенні коефіцієнтів хімічної та компонентної дифузії для компонент в електродах із змішаною провідністю. Ці підходи беруть свій початок від моделей “розведеного розчину” або “ґраткового газу” для іонних систем. Перший з цих підходів застосовний лише у випадку малих змін іонної концентрації, тоді як другий дозволяє розглядати інтеркаляції у широкому діапазоні рівнів. Коефіцієнт компонентної дифузії іонів літію був визначений для серії анодів і катодів інтеркальованих літієм. Був означений новий “підсилюючий фактор” для іонного транспорту та встановлений його зв’язок з інтеркаляційною теплоємністю та ізотермою інтеркаляції. Спостерігалась кореляція між залежностями диференціальної ємності від потенціалу та парціальної іонної провідності від потенціалу. Це розглядається як доказ того, що інтеркаляційний процес контролюється доступністю центрів для розміщення іонів Li, а не одночасним розміщенням збалансовуючих електронних компонент.
issn 1607-324X
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/120602
citation_txt Interpretation of potential intermittence titration technique experiments for various Li-intercalation electrodes∗ / M.D. Levi, D. Aurbach, M.A. Vorotyntsev // Condensed Matter Physics. — 2002. — Т. 5, № 2(30). — С. 329-362. — Бібліогр.: 29 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT levimd interpretationofpotentialintermittencetitrationtechniqueexperimentsforvariousliintercalationelectrodes
AT aurbachd interpretationofpotentialintermittencetitrationtechniqueexperimentsforvariousliintercalationelectrodes
AT vorotyntsevma interpretationofpotentialintermittencetitrationtechniqueexperimentsforvariousliintercalationelectrodes
AT levimd ínterpretacíâeksperimentívzzastosuvannâmtehníkizpererivistimpotencíalomdlâríznihlítíêvoínterkalâcíinihelektrodív
AT aurbachd ínterpretacíâeksperimentívzzastosuvannâmtehníkizpererivistimpotencíalomdlâríznihlítíêvoínterkalâcíinihelektrodív
AT vorotyntsevma ínterpretacíâeksperimentívzzastosuvannâmtehníkizpererivistimpotencíalomdlâríznihlítíêvoínterkalâcíinihelektrodív
first_indexed 2025-12-01T10:43:42Z
last_indexed 2025-12-01T10:43:42Z
_version_ 1850859944881946624