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Transiente Elektrodeneffekte und Leitungsmechanismen in Polymerelektrolyten

Transiente Elektrodeneffekte und Leitungsmechanismen in Polymerelektrolyten
聚合物电解质中的瞬态电极效应和传导机制
批准号:
191532353
负责人:
Professor Dr.-Ing. Herbert Kliem
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2011
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2010-12-31 至 2013-12-31

项目摘要

项目成果

Professor Dr.-Ing. Herbert Kliem的其他基金

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中文摘要
翻译
在聚电解质聚氧化乙烯(PEO)的实验室中,通过对金属-PEO界面电特性的实验研究,建立了一个韦尔登。Neben den üblichen dielektrischen Untersuchungsmethoden im Frequenz- und Zeitbereich soll das transiente und stationäre Oberflächenpotential am Interface und längs der Probe mit einer Kelvinsonde gemessen韦尔登。Erwartet韦尔登在Abhängigkeit der Feldstärke sowie der Morphologie des PEO im Bereich Raumladungspolarisation im PEO,elektrodennahe Flächenladungen im PEO infolge von Spiegelladungseffekten und Ladungsinjektion in das PEO.这一现象的解释将从一个新的实验模型中开始,即从确定性分量和概率分量出发,通过一个随机的蒙特卡罗动态测试韦尔登,对拉敦根的热激活效应进行分析。Die Polymerketten als Träger der Ionen unterliegen einer zeitlichen Veränderung.这将是一个类似的过程,它将影响电离层的移动,也将影响一个时代的动力学。从数学和物理模型出发,用Z.B.方法求解系统参数.有效电离能定量测定韦尔登
英文摘要
Am Beispiel des Polymerelektrolyten Polyethylenoxid (PEO) sollen die elektrischen Eigenschaften des Interfaces Metall-PEO experimentell untersucht und mit einem Modell beschrieben werden. Neben den üblichen dielektrischen Untersuchungsmethoden im Frequenz- und Zeitbereich soll das transiente und stationäre Oberflächenpotential am Interface und längs der Probe mit einer Kelvinsonde gemessen werden. Erwartet werden in Abhängigkeit der Feldstärke sowie der Morphologie des PEO im grenzflächennahen Bereich Raumladungspolarisation im PEO, elektrodennahe Flächenladungen im PEO infolge von Spiegelladungseffekten und Ladungsinjektion in das PEO. Diese Phänomene beeinflussen sich gegenseitig.Zur Interpretation wird begleitend zu den Experimenten ein Modell weiterentwickelt, das thermisch aktivierte Platzwechselvorgänge von Ladungen beinhaltet, deren Übergangsraten aus der lokalen Feldstärke (deterministische Komponente) und einer Zufallszahl (probabilistische Komponente) nach einem stochastisch dynamischen Monte Carlo Verfahren berechnet werden. Die Polymerketten als Träger der Ionen unterliegen einer zeitlichen Veränderung. Diese wird simuliert, wodurch die möglichen Plätze der Ionen und auch die Anregungsenergien einer zeitlichen Dynamik unterliegen. Aus den Messungen und den physikalischen Modellrechnungen sollen Parameter des Systems wie z.B. die effektive Ionenbeweglichkeit quantitativ bestimmt werden
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