Starch/PVA nanocomposite solid polymer electrolyte films have been pre การแปล - Starch/PVA nanocomposite solid polymer electrolyte films have been pre ไทย วิธีการพูด

Starch/PVA nanocomposite solid poly

Starch/PVA nanocomposite solid polymer electrolyte films have been prepared by adding fumed silica nanoparticles in biodegradable polymer blend composed of Starch and PVA using Glutaraldehyde as crosslinker and glycerol as plasticizer. FTIR studies of the polymer electrolyte films confirm the complexation of fumed nano silica with the polymer matrix and reveal the structural changes occurring due to different content of nano fumed silica. It could be affirmed that the CAOASi bonds formed by nano fumed silica with Starch or PVA play a crucial role in enhancing the ionic conductivity. Correlating the results of FTIR and dielectric measurement the maximum conductivity observed for the nano composite polymer electrolyte film with 3 wt% silica could most possibly be ascribed to the formation of three dimensional networks due to interaction
of nano fumed silica with Starch or PVA. The three dimensional networks so formed pave the way for ion conduction paths. In addition, the increment in the number of charge carriers occurring due to the nano fumed silica is another prominent factor that augments the ionic conductivity. The decline in conductivity observed at 4 wt% of silica is attributed to the blockage of the conducting pathways due to agglomeration of fumed silica nanoparticles. Electric modulus studies ascertain the ions as the dominant charge carriers in the system. Absence of electrode polarization is also confirmed by the modulus stud ies. Temperature dependence of the electric modulus at selected frequencies affirms the increase in ionic conductivity at high temperature. Scaling of the electric modulus shows the temperature dependence of relaxation mechanism in the sample with maximum ionic conductivity at room temperature. In the light of the results obtained from the electrical measurements it will not be fallacious to expect that the nano composite solid polymer electrolyte obtained from biodegradable polymers composed of Starch and PVA with glycerol and glutaraldehyde as additives and nano fumed silica as filler has the potential to be attested as an efficient system for Lithium ion conduction. The present study predicts that a methodical and systematic approach to tailor the system can yield still higher values of ionic conductivity at ambient conditions.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
แป้ง/PVA สิตแข็งพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ภาพยนตร์มีการเตรียมพร้อม โดยการเพิ่มการเก็บกักของ fumed ซิลิก้าในการย่อยสลายพอลิเมอร์ผสมผสานประกอบด้วยแป้งและ PVA ที่ใช้ Glutaraldehyde เป็น crosslinker และกลีเซอรอลเป็นกระด้างไนล ศึกษา FTIR ของพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ภาพยนตร์ยืนยัน complexation ของนาโน fumed ซิลิก้ากับเมทริกซ์พอลิเมอร์ และการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาที่แตกต่างกันของนาโน fumed ซิลิก้า สามารถยืนยันว่า พันธบัตร CAOASi ที่เกิดจากนาโน fumed ซิลิก้ากับแป้งหรือ PVA เล่นบทบาทสำคัญในการเพิ่มการนำไอออน กำลังรวบรวมสำหรับผลลัพธ์ของ FTIR และฉนวนวัดค่าการนำไฟฟ้าสูงสุดที่สังเกตสำหรับ nano ฟิล์มอิเล็กโทรไลท์โพลีเมอร์คอมโพสิต 3 wt %ซิลิกาอาจสุดอาจจากนี้ก่อตัวของสามเครือข่ายมิติเนื่องจากการโต้ตอบของนาโน fumed ซิลิก้ากับแป้งหรือ PVA สามมิติเครือข่ายเพื่อให้ เกิดปลวกทางสำหรับเส้นทางการนำไอออน นอกจากนี้ การเพิ่มจำนวนของสายการบินค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นเนื่องจากนาโน fumed ซิลิกาเป็นอีกปัจจัยที่โดดเด่นที่แก่นำไอออน การลดลงของการนำข้อสังเกตที่ 4 wt %ของซิลิกาเป็นส่วนหนึ่งการอุดตันของทางเดินทำเนื่องจาก agglomeration เก็บกัก fumed ซิลิก้า โมดูลัสไฟฟ้าศึกษาตรวจสอบไอออนเป็นผู้ให้บริการค่าใช้จ่ายหลักในระบบ การขาดงานของอิเล็กโทรดโพลาไรซ์ยังได้รับการยืนยัน โดย ies สตั๊ดโมดูลัส อาศัยอุณหภูมิของโมดูลัสไฟฟ้าที่ความถี่ที่เลือกยืนยันการเพิ่มขึ้นในการนำไอออนที่อุณหภูมิสูง มาตราส่วนของโมดูลัสไฟฟ้าแสดงการอาศัยอุณหภูมิของกลไกการพักผ่อนในตัวอย่างกับการนำไอออนสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง เหตุผลได้รับจากการวัดไฟฟ้า มันจะไม่ได้ fallacious คาดว่า นาโนคอมโพสิตโพลีเมอร์แข็งอิเล็กโทรไลท์ที่ได้รับจากย่อยสลายโพลิเมอร์ประกอบด้วยแป้งและ PVA glutaraldehyde และกลีเซอรอลเป็นสารและนาโน fumed ซิลิก้าเป็นฟิลเลอร์มีศักยภาพในการรับรองเป็นระบบมีประสิทธิภาพสำหรับการนำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ศึกษาคาดว่า วิธีการปรับแต่งระบบตามระบบ และระบบแบบสามารถผลผลิตยังคงสูงกว่าค่าของการนำไอออนในสภาวะแวดล้อม
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
แป้ง / PVA นาโนคอมโพสิตภาพยนตร์อิเล็กโทรลิเมอร์ที่เป็นของแข็งได้จัดทำขึ้นโดยการเพิ่ม fumed อนุภาคนาโนซิลิกาในโพลิเมอร์ผสมย่อยสลายประกอบด้วยแป้งและ PVA ใช้เป็น Glutaraldehyde เชื่อมขวางและกลีเซอรีนเป็นพลาสติ การศึกษา FTIR ของภาพยนตร์ลิเมอร์อิเล็กโทรไลยืนยันเชิงซ้อนของซิลิกา fumed นาโนกับเมทริกซ์ลิเมอร์และเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีเนื้อหาที่แตกต่างกันของนาโนซิลิกา fumed มันอาจจะยืนยันว่าพันธบัตร CAOASi ที่เกิดขึ้นจากนาโนซิลิกา fumed กับแป้งหรือ PVA มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการนำไอออนิก ความสัมพันธ์ระหว่างผลการ FTIR และการวัดอิเล็กทริกการนำสูงสุดสังเกตนาโนคอมโพสิตฟิล์มโพลิเมอร์อิเล็กโทรไลซิลิกา 3% โดยน้ำหนักได้มากที่สุดอาจจะกำหนดให้การก่อตัวของเครือข่ายสามมิติอันเนื่องมาจากการทำงานร่วมกัน
ของนาโนซิลิกา fumed กับแป้งหรือ PVA เครือข่ายมิติทั้งสามเกิดขึ้นเพื่อปูทางสำหรับเส้นทางการนำไอออน นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นในจำนวนของผู้ให้บริการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่นาโนซิลิกา fumed เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่โดดเด่นที่ augments การนำไอออนิก การลดลงของการนำข้อสังเกตที่ 4% โดยน้ำหนักของซิลิกามีสาเหตุมาจากการอุดตันของทางเดินการดำเนินการเนื่องจากการรวมตัวกันของอนุภาคนาโนซิลิกา fumed โมดูลัสการศึกษายืนยันไฟฟ้าไอออนเป็นผู้ให้บริการที่โดดเด่นค่าใช้จ่ายในระบบ การขาดงานของอิเล็กโทรโพลาไรซ์ยังได้รับการยืนยันโดย IES โมดูลัสตั๊ด ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของโมดูลัสไฟฟ้าที่ความถี่ที่เลือกยืนยันเพิ่มขึ้นในการนำไอออนิกที่อุณหภูมิสูง การปรับขนาดของโมดูลัสไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของกลไกการผ่อนคลายในกลุ่มตัวอย่างที่มีการนำไอออนิกสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง ในแง่ของผลที่ได้จากการวัดไฟฟ้ามันจะไม่ผิดพลาดจะคาดหวังว่านาโนคอมโพสิตของแข็งอิเล็กโทรลิเมอร์ที่ได้จากการย่อยสลายโพลิเมอร์ประกอบด้วยแป้งและ PVA กับกลีเซอรอลและ glutaraldehyde เป็นสารเติมแต่งและนาโน fumed ซิลิกาเป็นสารตัวเติมมีศักยภาพในการ ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการนำลิเธียมไอออน การศึกษาครั้งนี้คาดการณ์ว่าวิธีการระเบียบและเป็นระบบการปรับแต่งระบบสามารถให้ผลผลิตค่ายังคงสูงของการนำไอออนิกที่สภาวะแวดล้อม
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
พอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์แข็ง / แป้ง PVA สำหรับภาพยนตร์ได้ถูกเตรียมไว้ โดยการเพิ่มอนุภาคนาโนซิลิกาฟูมในแป้ง และย่อยสลายพอลิเมอร์ผสมที่ประกอบด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์โดยใช้กลูตาราลดีไฮด์เป็นรอบและกลีเซอรอลเป็นพลาสติ ( การศึกษาของพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ฟิล์มยืนยันการ fumed นาโนซิลิกาที่มีพอลิเมอร์เมทริกซ์และเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาที่แตกต่างกันของนาโนซิลิกา fumed . มันอาจจะเกิดขึ้น โดยยืนยันว่า caoasi นาโนซิลิกา fumed พันธบัตรกับแป้งหรือ PVA เล่นมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการนำไอออน ศึกษาผลของการวัดค่าการนำไฟฟ้า และ อิเล็กทริก ( สูงสุด ) นาโนพอลิเมอร์คอมพอสิตอิเล็กโทรไลต์ฟิล์ม 3 เปอร์เซ็นต์ ซิลิกาจะมากที่สุดอาจจะดีที่จะสร้างสามมิติเครือข่ายเนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ของนาโนซิลิกาฟูมด้วยแป้งหรือ PVA . 3 มิติรูปแบบเครือข่ายเพื่อปูทางสำหรับเส้นทางการนำไอออน นอกจากนี้ การเพิ่มจำนวนของผู้ให้บริการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการนาโนซิลิกา fumed เป็นอีกปัจจัยที่เด่น augments การนําไอออน การลดลงของค่าสังเกตที่ 4 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของซิลิกา คือ เกิดจากการอุดตันของทางเดิน เนื่องจากการรวมกันของอนุภาคนาโนซิลิกา fumed . การศึกษาค่าไฟฟ้าให้ชาร์จประจุเป็นเด่นๆในระบบ ไม่มีขั้วโพลาไรซ์ยังยืนยันโดย IES สตั๊ดโมดูลัส พึ่งพาอุณหภูมิของค่าความถี่ไฟฟ้าที่คัดสรรจากเพิ่มไอออนไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูง ปรับขนาดของหน่วยไฟฟ้าแสดงอุณหภูมิแบบพึ่งพาของการผ่อนคลายกลไกในการนำไอออนในตัวอย่างสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง ในแง่ของผลที่ได้จากการวัดไฟฟ้าจะไม่สามารถหลอกลวงที่จะคาดหวังว่านาโนคอมโพสิตพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์แข็งที่ได้จากพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ ประกอบด้วยแป้งและ PVA กับกลีเซอรอลและกลูตาราลดีไฮด์และซิลิกา fumed นาโนเป็นสารปรุงแต่งที่เติมมีศักยภาพที่จะเป็นพยาน เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการลิเธียมไอออน การศึกษาคาดการณ์ว่าวิธีการแบบระบบเพื่อปรับแต่งระบบสามารถให้ผลผลิตสูงกว่าค่าของอิออนไฟฟ้าที่ยังคงสภาพแวดล้อม
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: