INVESTIGADORES
FRECHERO marisa Alejandra
congresos y reuniones científicas
Título:
El interés en las baterías de estado sólido de ion Litio ha estimulado la búsqueda de nuevos electrolitos que posean una conductividad iónica a temperatura ambiente mayor a 1.10-4 S.cm-1. Actualmente, el mejor electrolito sólido de ion Litio en el mercado
Autor/es:
TERNY, S.; CARLOS LOPEZ; GRISELDA NARDA; MARISA FRECHERO
Lugar:
Bariloche
Reunión:
Congreso; Congreso Argentino de Cristalografía; 2019
Institución organizadora:
CAB -AACr
Resumen:
El interés en las baterías de estado sólido de ion Litio ha estimulado la búsqueda de nuevos electrolitos que posean una conductividad iónica a temperatura ambiente mayor a 1.10-4 S.cm-1. Actualmente, el mejor electrolito sólido de ion Litio en el mercado es el Li1.3Ti1.7Al0.3(PO4)3 con estructura romboédrica tipo NASICON. Sin embargo, el ion Ti (IV) se reduce muy fácilmente y es necesario encontrar un óxido isoestructural con un catión que sea más estable y con valores de conductividad comparables. El LiZr2(PO4)3 es electroquímicamente más estable que su análogo LiTi2(PO4)3 dado que el ion Zr(IV) se encuentra en un estado de oxidación estable y forma unidades (ZrO6) octaédricas. Dopando al LiTi2(PO4)3 con determinados iones aliovalentes se pueden alcanzar inclusive mayores valores de conductividad pues se influye sobre la movilidad del ion litio. En este trabajo se buscaron nuevas formulaciones del LiZr2(PO4)3 al doparlo con iones aliovalentes con el fin de, por una parte, conseguir la estabilización de fase conductora de alta temperatura y, por el otro, incrementar los valores de conductividad al establecer un correcto protocolo de tratamiento térmico habida cuenta su fundamental influencia en la estructura. Para el desarrollo de este trabajo se sintetizaron electrolitos sólidos de fosfato de circonia dopados, mediante el método de reacción por estado sólido. Se estudiaron estructural y eléctricamente mediante DRX, FTIR, DSC y EIS. Pudimos comprobar la estabilización de la fase romboédrica a temperatura ambiente con la eliminación casi completa de la fase triclínica. Además, los valores de conductividad medidos por EIS -para la fase estabilizada- mostraron un incremento de 3 órdenes de magnitud respecto al material sin dopar.