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dc.contributor.author
Candia, Adriana  
dc.contributor.author
Rodríguez, S. J.  
dc.contributor.author
Albanesi, Eduardo Aldo  
dc.contributor.author
Bernardi, Guillermo Carlos  
dc.contributor.author
Fregenal, Daniel Eduardo  
dc.contributor.author
Zampieri, Guillermo Enrique  
dc.contributor.author
Passeggi, Mario Cesar Guillermo  
dc.contributor.author
Ruano Sandoval, Gustavo Daniel  
dc.date.available
2023-10-31T14:54:04Z  
dc.date.issued
2022-01  
dc.identifier.citation
Candia, Adriana; Rodríguez, S. J.; Albanesi, Eduardo Aldo; Bernardi, Guillermo Carlos; Fregenal, Daniel Eduardo; et al.; Aluminum fluoride intercalation in graphite for rechargeable batteries design; Pergamon-Elsevier Science Ltd; Carbon; 186; 1-2022; 724-736  
dc.identifier.issn
0008-6223  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/216631  
dc.description.abstract
Rechargeable batteries based on graphite are considered as promising alternatives for energy storage applications. The charge/discharge mechanisms of these batteries results from the intercalation and de-intercalation driven electrochemically by the atoms or molecules of the electrodes in contact with a liquid electrolyte. These solutions are often complex systems engineered to stabilize and allow the transport of the evolving moieties. In this article, we isolate the effect on the graphite structure of a chemical component of novel electrolytes, the aluminum fluoride (AlF3), by dosing this pure compound in the gas phase over high oriented pyrolitic graphite (HOPG) substrates at 10−9 mbar and 300 K. We performed an extensive experimental study involving surface characterization and beam analysis techniques, and developed a model of the sorption substantiated in ab-initio calculations. We found a preferential interlaminar absorption when dosing in the direction transversal to the carbon planes. The intercalation in the HOPG is spontaneous and non-reactive, and increases the interplanar spacing by 20%. A charge transfer of 0.65 e− per formula from graphite to AlF3 is calculated for the intercalate. Since the absorption depends on the roughness of the substrate we may infer that the intercalation proceeds through the step-edges. These features may contribute to the development of novel quasi-2D devices for special applications.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Pergamon-Elsevier Science Ltd  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
ALF3  
dc.subject
DFT  
dc.subject
GRAPHITIC ELECTRODE  
dc.subject
HOPG  
dc.subject
INTERCALATION  
dc.subject
RBS  
dc.subject
RECHARGEABLE BATTERIES  
dc.subject
STM-UHV  
dc.subject
XPS  
dc.subject.classification
Física de los Materiales Condensados  
dc.subject.classification
Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Aluminum fluoride intercalation in graphite for rechargeable batteries design  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2023-10-26T15:20:56Z  
dc.journal.volume
186  
dc.journal.pagination
724-736  
dc.journal.pais
Estados Unidos  
dc.journal.ciudad
New York  
dc.description.fil
Fil: Candia, Adriana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Física del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física. Instituto de Física del Sur; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Rodríguez, S. J.. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Física del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física. Instituto de Física del Sur; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Albanesi, Eduardo Aldo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Física del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física. Instituto de Física del Sur; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Bernardi, Guillermo Carlos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energí­a Atómica. Gerencia del Area Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Balseiro). División Colisiones Atómicas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Fregenal, Daniel Eduardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energí­a Atómica. Gerencia del Area Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Balseiro). División Colisiones Atómicas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Zampieri, Guillermo Enrique. Comisión Nacional de Energí­a Atómica. Gerencia del Area Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Balseiro). División Colisiones Atómicas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Passeggi, Mario Cesar Guillermo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Física del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física. Instituto de Física del Sur; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Ruano Sandoval, Gustavo Daniel. Comisión Nacional de Energí­a Atómica. Gerencia del Area Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Balseiro). División Colisiones Atómicas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina  
dc.journal.title
Carbon  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0008622321010253  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2021.10.049