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dc.contributor.author
Sanchez Varretti, Fabricio Orlando

dc.contributor.author
Iguain, Jose Luis

dc.contributor.author
Alonso, Juan M.
dc.contributor.author
Frechero, Marisa Alejandra

dc.date.available
2025-03-26T14:23:21Z
dc.date.issued
2024-05
dc.identifier.citation
Sanchez Varretti, Fabricio Orlando; Iguain, Jose Luis; Alonso, Juan M.; Frechero, Marisa Alejandra; Finite dimension of the ion pathway networks in conducting glasses; IOP Publishing; Nano Express; 5; 2; 5-2024; 1-10
dc.identifier.issn
2632-959X
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/257227
dc.description.abstract
In disordered materials, the ordinary understanding is that charge carriers tend to occupy energetically favorable sites known as ion-conducting channels. Many studies have revealed that the inherent fractal properties of such pathways lead to a sub-diffusive behavior. The linearity or branching of these pathways is crucial for determining how the charge carriers move. It can be thought that as the space dimensionality decreases, the average distance between the highest energy barriers along the conduction paths increases. In this study the finite dimension of those pathways is computed using an extended version of the classical Hausdorff dimension. Also, the Arrhenius behavior of the most mobile lithium ions is proved, confirming that such are responsible for conductivity behavior. The lithium ions mobility behavior in response to temperature changes and the finite dimension allowed to identify the ion diffusion regions fractal features. The reported results demonstrate that as the temperature increases the conducting channels become broadener, facilitating the transfer of electrical charge through the glassy matrix, below the transition temperature. The pathways behavior confirms the increase of the ionic conductivity when the temperature increases as it is experimentally observed.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
IOP Publishing

dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
FINITE DIMENSION
dc.subject
GLASS
dc.subject
IONS MOBILITY
dc.subject.classification
Física de los Materiales Condensados

dc.subject.classification
Ciencias Físicas

dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

dc.title
Finite dimension of the ion pathway networks in conducting glasses
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2025-03-25T20:46:28Z
dc.journal.volume
5
dc.journal.number
2
dc.journal.pagination
1-10
dc.journal.pais
Países Bajos

dc.description.fil
Fil: Sanchez Varretti, Fabricio Orlando. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Centro Cientifico Tecnologico Conicet - San Luis. Instituto de Fisica Aplicada "dr. Jorge Andres Zgrablich". Grupo Vinculado Bionanotecnologia y Sistemas Complejos | Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Cs.fisico Matematicas y Naturales. Instituto de Fisica Aplicada "dr. Jorge Andres Zgrablich". Grupo Vinculado Bionanotecnologia y Sistemas Complejos. - Universidad Tecnologica Nacional. Facultad Reg.san Rafael. Grupo Vinculado Bionanotecnologia y Sistemas Complejos.; Argentina
dc.description.fil
Fil: Iguain, Jose Luis. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mar del Plata. Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata; Argentina
dc.description.fil
Fil: Alonso, Juan M.. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - San Luis. Instituto de Matemática Aplicada de San Luis "Prof. Ezio Marchi". Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales. Instituto de Matemática Aplicada de San Luis "Prof. Ezio Marchi"; Argentina
dc.description.fil
Fil: Frechero, Marisa Alejandra. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Bahía Blanca. Instituto de Química del Sur. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Química. Instituto de Química del Sur; Argentina
dc.journal.title
Nano Express
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2632-959X/ad472e
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1088/2632-959X/ad472e
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