Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.author
Horwitz, Gabriela  
dc.contributor.author
Härk, Eneli  
dc.contributor.author
Steinberg, Paula Yael  
dc.contributor.author
Cavalcanti, Leide P.  
dc.contributor.author
Risse, Sebastian  
dc.contributor.author
Corti, Horacio Roberto  
dc.date.available
2022-08-19T15:27:19Z  
dc.date.issued
2021-07  
dc.identifier.citation
Horwitz, Gabriela; Härk, Eneli; Steinberg, Paula Yael; Cavalcanti, Leide P.; Risse, Sebastian; et al.; The nanostructure of water-in-salt electrolytes revisited: effect of the anion size; American Chemical Society; ACS Nano; 15; 7; 7-2021; 11564-11572  
dc.identifier.issn
1936-0851  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/166107  
dc.description.abstract
The increasing interest in developing safe and sustainable energy storage systems has led to the rapid rise in attention to superconcentrated electrolytes, commonly called water-in-salt (WiS). Several works indicate that the transport properties of these liquid electrolytes are related to the presence of nanodomains, but a detailed characterization of such structure is missing. Here, the structural nano-heterogeneity of lithium WiS electrolytes, comprising lithium trifluoromethanesulfonate (LiTf) and bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (LiTFSI) solutions as a function of concentration and temperature, was assessed by resorting to the analysis of small-angle neutron scattering (SANS) patterns. Variations with the concentration of a correlation peak, rather temperature-independent, in a Q range around 3.5-5 nm-1 indicate that these electrolytes are composed of nanometric water-rich channels percolating a 3D dispersing anion-rich network, with differences between Tf and TFSI anions related to their distinct volumes and interactions. Furthermore, a common trend was found for both systems' morphology above a salt volume fraction of ∼0.5. These results imply that the determining factor in the formation of the nanostructure is the salt volume fraction (related to the anion size), rather than its molality. These findings may represent a paradigm shift for designing WiS electrolytes.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
American Chemical Society  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
ENERGY  
dc.subject
LITHIUM  
dc.subject
NANOSTRUCTURE  
dc.subject
SANS  
dc.subject
SUPERCONCENTRATED SOLUTIONS  
dc.subject
TRANSPORT PROPERTIES  
dc.subject.classification
Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica  
dc.subject.classification
Ciencias Químicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
The nanostructure of water-in-salt electrolytes revisited: effect of the anion size  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2022-08-16T18:14:51Z  
dc.journal.volume
15  
dc.journal.number
7  
dc.journal.pagination
11564-11572  
dc.journal.pais
Estados Unidos  
dc.journal.ciudad
Washington D.C  
dc.description.fil
Fil: Horwitz, Gabriela. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Investigaciones y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia Física (CAC). Departamento de Física de la Materia Condensada; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Härk, Eneli. Helmholtz-Zentrum Berlin. Department for Electrochemical Energy Storage; Alemania  
dc.description.fil
Fil: Steinberg, Paula Yael. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Seguridad Nuclear y Ambiente. Gerencia de Química (CAC); Argentina  
dc.description.fil
Fil: Cavalcanti, Leide P.. ISIS Neutron and Muon Source. Rutherford Appleton Laboratory; Reino Unido  
dc.description.fil
Fil: Risse, Sebastian. Helmholtz-Zentrum Berlin. Department for Electrochemical Energy Storage; Alemania  
dc.description.fil
Fil: Corti, Horacio Roberto. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Investigaciones y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia Física (CAC). Departamento de Física de la Materia Condensada; Argentina  
dc.journal.title
ACS Nano  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c01737  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.1c01737