Полимерные гель-электролиты на основе фосфорорганических полиуретановых иономеров для литиевых источников тока тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Низамов Айдар Азатович
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 123
Оглавление диссертации кандидат наук Низамов Айдар Азатович
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1. Полимерные электролиты для литий-ионных источников тока
1.2 Механизм переноса ионов в полимерной матрице электролитов
1.3 Твердые полимерные электролиты
1.4 Полимерные гель-электролиты
1.5 Полимерные гель-электролита на основе полиуретанов
1.5.1 Полиуретановые электролиты на основе простых полиэфиров
1.5.2 Полиуретановые электролиты на основе сложных полиэфиров
1.5.3 Полимерные электролиты на основе полисилоксануретанов
1.5.4 Полимерные электролиты на основе сшитых полиуретанов
1.5.5 Методы улучшения свойств полиуретановых электролитов
1.6 Диэлектрические материалы
ВЫВОДЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЗОРУ
ГЛАВА 2 ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Характеристика исходных веществ
2.2 Синтез исходных веществ
2.2.1 Подготовка исходных веществ
2.2.2 Синтез эфиров орто-фосфорной кислоты на основе триэтиламина
2.2.3 Синтез аминоэфиров орто-фосфорной кислоты на основе триэтаноламина
2.2.4 Синтез аминоэфиров орто-фосфорной кислоты и аминоэфиров орто-фосфорной кислоты, модифицированных фталевым и янтарным ангидридом
2.2.5 Получение полиуретановых пленочных материалов с использованием ароматического полиизоцианата на основе АЭФК, ЭФК
2.2.6 Получение полиуретановых пленочных материалов с использованием алифатического полиизоцианата на основе АЭФК, АЭФК-ФА, АЭФК-ЯА
2.2.7 Приготовление полиуретановых гель-электролитов
2.3 Методы исследования
2.3.1 Инфракрасная спектроскопия
2.3.2 Атомно-силовая микроскопия
2.3.3 Определение поверхностного натяжения сталагмометрическим методом
2.3.4 Титриметрическое определение карбоксильных групп в АЭФК-ФА/ЯА
2.3.5 Измерения вязкости и плотности
2.3.6 Физико-механические методы исследования
2.3.7 Определение адгезии полиуретановых покрытий
2.3.8 Термогравиметрический анализ
2.3.9 Термомеханический анализ
2.3.10 Динамический механический анализ
2.3.11 Исследование диэлектрических свойств полиуретанов
2.3.12 Исследование ионной проводимости полиуретановых гель-электролитов
2.3.13 Измерение верхней границы окна электрохимической стабильности
2.3.14 Измерение чисел переноса по ионам лития
2.3.15 Испытание полиуретановых электролитов в аккумуляторах
ГЛАВА 3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1 Электрофизические свойства полиуретанов на основе эфиров/аминоэфиров орто-фосфорной кислоты и полиизоцианата ароматической природы
3.2 Полиуретаны на основе аминоэфиров орто-фосфорной кислоты и полиизоцианата алифатической природы
3.2.1. Влияние содержания полиизоцианата алифатической природы на свойства АЭФК-ПУ
3.2.2 Полиуретаны на основе АЭФК, модифицированных фталевым ангидридом
3.2.2.1 Синтез АЭФК, модифицированных фталевым ангидридом
3.2.2.2 Исследование физико-химических свойств АЭФК, модифицированных фталевым ангидридом, и ионной проводимости полиуретанов на их основе
3.2.2.3 Исследование надмолекулярной организации полиуретанов, полученных на основе АЭФК, модифицированных фталевым ангидридом
3.2.3 Полиуретаны на основе АЭФК, модифицированных янтарным ангидридом
3.2.3.1 Синтез АЭФК, модифицированных янтарным ангидридом
3.2.3.2 Исследование физико-химических свойств АЭФК, модифицированных янтарным ангидридом, и ионной проводимости полиуретанов на их основе
3.2.3.3 Исследование надмолекулярной организации полиуретанов на основе АЭФК, модифицированных янтарным ангидридом
3.3 Электрохимические испытания гель-электролитов, полученных на основе АЭФК-ПУ, АЭФК-ФА-ПУ и АЭФК-ЯА-ПУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
105
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ЛИА - литий-ионные аккумуляторы ЛИТ - литиевые источники тока ЖЭ - жидкий электролит ПЭ - полимерные электролиты ПГЭ - полимерные гель-электролиты ПУ - полиуретан
АЭФК - аминоэфиры орто-фосфорной кислоты ЭФК - эфиры орто-фосфорной кислоты ФА - фталевый ангидрид ЯА - янтарный ангидрид
АЭФК-ФА/ЯА - модифицированные фталевым/янтарным ангидридом
аминоэфиры орто-фосфорной кислоты
ТПЭ - твердые полимерные электролиты
ПЭО - полиэтиленоксид
ГБЛ - у-бутиролактон
ТЭА - триэтаноламин
ТЭЛА - триэтиламин
ППГ - полиоксипропиленгликоль
ПИЦАг - ароматический полиизоцианат марки Wannate РМ-200
ПИЦ - алифатический полиизоцианат марки Айо^е AL-75
ОФК - орто-фосфорная кислота
ЭФК - эфиры орто-фосфорной кислоты
ИК - инфракрасный
ТМА - термомеханический анализ
ДМА - динамический механический анализ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Синтез и исследование полиуретановых иономеров на основе аминоэфиров орто-фосфорной кислоты2022 год, кандидат наук Сазонов Олег Олегович
Фосфорорганические полиуретаны для первапорационных мембран2024 год, кандидат наук Закиров Ильяс Наилевич
Разработка и исследование литиевого аккумулятора с полимерным электролитом2004 год, кандидат технических наук Огородников, Александр Александрович
Полимерные электролиты на основе катионообменных мембран для литиевых и натриевых аккумуляторов2022 год, кандидат наук Воропаева Дарья Юрьевна
Полиуретаны на основе аминоэфиров борной кислоты для первапорационных мембран2024 год, кандидат наук Дулмаев Сергей Эдуардович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Полимерные гель-электролиты на основе фосфорорганических полиуретановых иономеров для литиевых источников тока»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и степень разработанности темы исследования.
В настоящее время литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) широко используются в качестве источников тока, начиная от портативных электронных устройств и заканчивая электромобилями, авиационной техникой и устройствами для накопления и хранения энергии. Более того, сфера их применения стремительно расширяется, в том числе по мере появления принципиально новых видов устройств. Такое распространение литиевых источников тока (ЛИТ) связано с их рядом преимуществ перед другими типами электрохимических систем. Например, это отсутствие эффекта памяти, быстрая зарядка, высокая энергоемкость. Несмотря на достигнутые успехи в области ЛИТ, активно ведутся исследования по улучшению их характеристик. В этой связи одним из многообещающих перспективных подходов считается замена традиционно используемых жидких электролитов (ЖЭ) на полимерные гель-электролиты (ПГЭ), характеризующиеся высокой ионной проводимостью при комнатной температуре. Использование гель-электролитов делает возможным применение в ЛИА литиевого анода, который обладает значительно более высокой удельной электрической емкостью (3860 мА-ч/г) в сравнении с показателем широко используемого в современных ЛИА графитового анода (372 мА-ч/г). Применение ПГЭ относится к одному из общих способов улучшения характеристик литиевых аккумуляторов на основе различных видов электродных материалов. Аккумуляторы с гелевым электролитом, помимо всего прочего, имеют более высокий уровень безопасности, обусловленный отсутствием возможности утечки и возгорания жидкого органического растворителя, энергоемкости и срок службы. К настоящему времени в качестве матричного материала ПГЭ предложены различные полимеры, многие из которых, учитывая области их применения, можно считать универсальными. Между тем продолжаются работы по улучшению свойств существующих и созданию новых матриц. Это обусловлено низкими показателями механических свойств, что в свою очередь является
следствием наличия в составе такого электролита растворителя, вводимого для повышения ионной проводимости. В этом направлении основные усилия направлены на разработку гель-электролитов, проявляющих высокую проводимость с достаточным уровнем механических свойств. На сегодняшний день изучены гель-электролиты на основе полиэтиленоксида, поликарбоната, полиакрилонитрила, полиметилметакрилата и поливинилиденфторида. ПГЭ на основе этих полимеров показывают достаточно хорошие значения ионной проводимости (10-4-10-3 См/см). Тем не менее, продолжаются исследования по разработке ПГЭ, характеризующихся сочетанием более высокой проводимости и механической прочности. В последнее время возрос интерес к ПГЭ на основе полиуретанов (ПУ). Особый интерес в связи с этим вызывают исследования ПГЭ с полимерной матрицей на основе полиуретановых иономеров. Ранее были получены и исследованы полиуретановые иономеры, синтезированные на основе аминоэфиров орто-фосфорной кислоты (АЭФК-ПУ) [1,2]. Особенности химической и надмолекулярной структуры АЭФК-ПУ делают их перспективными в качестве полиуретанового матричного материала для ПГЭ с высокими значениями проводимости и прочности.
Целью настоящей работы является разработка полимерных гель-электролитов с высокой ионной проводимостью на основе полиуретановых иономеров, полученных с использованием аминоэфиров орто-фосфорной кислоты.
Достижение поставленной цели требовало решения следующих задач:
- исследование влияния структуры полиизоцианата на электрофизические свойства полиуретанов, получаемых с использованием аминоэфиров орто-фосфорной кислоты;
- исследование влияния содержания полиизоцианата алифатической природы на электрофизические и физико-механические свойства полиуретанов, полученных на основе АЭФК;
- исследование строения и физико-химических свойств продуктов взаимодействия аминоэфиров орто-фосфорной кислоты с фталевым (ФА) и янтарным (ЯА) ангидридом (АЭФК-ФА/АЭФК-ЯА);
- синтез полиуретанов на основе АЭФК-ФА/АЭФК-ЯА и полиизоцианата алифатической природы и исследование особенностей надмолекулярной организации соответствующих АЭФК-ФА-ПУ и АЭФК-ЯА-ПУ;
- исследование АЭФК-ФА-ПУ и АЭФК-ЯА-ПУ в качестве основы для получения полимерных гель-электролитов.
Объектами исследования явились АЭФК и продукты взаимодействия АЭФК с ФА и ЯА; полиуретаны, синтезируемые на основе АЭФК и полиизоцианатов как алифатической, так и ароматической природы; полиуретаны, синтезируемые на основе АЭФК, АЭФК-ФА и АЭФК-ЯА и полиизоцианатов алифатической природы (АЭФК-ПУ, АЭФК-ФА-ПУ и АЭФК-ЯА-ПУ); полиуретановые гель-электролиты, получаемые на основе АЭФК-ПУ, АЭФК-ФА-ПУ и АЭФК-ЯА-ПУ и раствора LiBF4 в у-бутиролактоне.
Методы и методология исследования. Изучение АЭФК-ФА и АЭФК-ЯА проводили с использованием ИК-спектроскопии и путем измерений плотности, динамической вязкости, изотерм поверхностного натяжения. Свойства АЭФК-ПУ, АЭФК-ФА-ПУ и АЭФК-ЯА-ПУ изучали с использованием термомеханического (ТМА) и динамически механического анализов (ДМА), физико-механических методов исследования и путем измерений температурных зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь. Морфологию поверхности полиуретанов исследовали с использованием атомно-силовой микроскопии. Ионную проводимость, электрохимическую стабильность ПГЭ, число переноса по катионам Li+ исследовали методами спектроскопии электрохимического импеданса, вольт- и хроноамперометрии.
Степень достоверности результатов. Достоверность результатов исследований и сделанных выводов подтверждается хорошей воспроизводимостью и взаимосогласованностью свойств аминоэфиров орто-фосфорной кислоты, полиуретановых иономеров и гель-электролитов на их
основе, изученных с использованием комплекса современных физико-химических и физико-механических методов.
Научная новизна работы. Впервые установлены особенности надмолекулярной организации полиуретанов, синтезированных с использованием аминоэфиров орто-фосфорной кислоты и алифатического полиизоцианата, а также полиуретанов, синтезированных с использованием продуктов взаимодействия аминоэфиров орто-фосфорной кислоты с фталевым и янтарным ангидридами. Особенностью надмолекулярной организации АЭФК-ПУ, АЭФК-ФА-ПУ и АЭФК-ЯА-ПУ является кластеризация ионогенных групп, приводящая к формированию катион-проводящих каналов. Введение карбоксилат-анионов в состав АЭФК приводит к увеличению размера катион-проводящих каналов и росту подвижности положительно заряженных ионов в объеме АЭФК-ФА-ПУ и АЭФК-ЯА-ПУ.
Теоретическая значимость работы. Показана возможность значительного увеличения ионной проводимости полиуретановых гель-электролитов путем модификации АЭФК фталевым и янтарным ангидридами, обусловленная их влиянием на надмолекулярную организацию разработанных полиуретанов.
Практическая значимость работы. АЭФК-ФА/ЯА-ПУ, полученные с использованием полиизоцианата алифатической природы могут быть использованы в качестве полимерной матрицы для гель-электролитов, проявляющих сопоставимую с жидкими электролитами ионную проводимость. Полиуретановые гель-электролиты, полученные на основе АЭФК-ФА-ПУ и АЭФК-ЯА-ПУ и раствора LiBF4 в у-бутиролактоне проявляют высокую электрохимическую стабильность, а прототип аккумулятора - начальную разрядную емкость. Поэтому разработанные полиуретановые гель-электролиты перспективны для применения в литий-ионных аккумуляторах.
Положения, выносимые на защиту:
- Электрофизические и физико-механические свойства полиуретанов на основе АЭФК и полиизоцианатов ароматической природы.
- Полиуретаны на основе аминоэфиров орто-фосфорной кислоты и полиизоцианата алифатической природы в качестве субстрата для приготовления нового полимерного гель-электролита.
- Модификация аминоэфиров орто-фосфорной кислоты, фталевым и янтарным ангидридами.
- Особенности надмолекулярной организации полиуретанов на основе модифицированных аминоэфиров орто-фосфорной кислоты.
- Полиуретаны на основе АЭФК-ФА и АЭФК-ЯА и полиизоцианата алифатической природы в качестве основы для получения полимерных гель-электролитов.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на российских и международных конференциях: Всероссийской научной конференции (с международным участием) преподавателей и студентов вузов «Актуальные проблемы науки о полимерах» (Казань, 2020); XXVI Всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных систем» (Яльчик, 2020); II Научной конференции, посвященной 75-летию ИОФХ им. А.Е. Арбузова и Казанского научного центра РАН (Казань, 2020); Восьмой Всероссийской Каргинской конференции «Полимеры в стратегии научно-технического развития РФ «Полимеры-2020» (Москва, 2020); XV Международной конференции «Кирпичниковские чтения» (Казань, 2021); Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2021» (Москва, 2021); XVII Международной научно-практической конференции Микитаевские чтения «Новые полимерные композиционные материалы», (Нальчик, 2021); The XII International Conferenceon Chemistry for Young Scientists «Mendeleev» (Saint-Petersburg, 2021).
Работа выполнена на кафедре технологии синтетического каучука Казанского национального исследовательского технологического университета. Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ № 075-00315-20-01 и при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-19-00136.
Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 12 научных публикациях, в том числе 2 статьи, индексируемые в системе WoS ^1), 2 статьи, рекомендованные ВАК для размещения материалов диссертаций, 1 патент Российской Федерации и 7 тезисов докладов.
Соответствие паспорту специальности. Выполненная диссертационная работа соответствует паспорту специальности 1.4.7. Высокомолекулярные соединения, а именно п.п. 2, 3, 9 области исследований.
Личный вклад автора состоял в проведении синтеза полимерных материалов, подготовке образцов для исследований их свойств, проведении исследований и анализе полученных результатов, подготовке публикаций и докладов к научным конференциям.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка цитированной литературы (156 наименований). Работа изложена на 123 страницах, включает 8 таблиц, 60 рисунков.
Автор выражает благодарность и признательность к.х.н. Сазонову О.О. доценту каф. ТСК ФГБОУ ВО «КНИТУ» за помощь в постановке задач исследования и обсуждении результатов экспериментальной работы, д.х.н., заведующему лабораторией электрохимической динамики и электролитных систем ФИЦ ПХФ и МХ РАН Ярмоленко О.В. и коллективу под ее руководством за предоставленную возможность проведения электрохимических испытаний.
ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Впервые массовым производством литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) начала заниматься корпорация «Sony» в 1991 году, что стало первым шагом по созданию и развитию аккумуляторов с высоким комплексом характеристик. В настоящее время ЛИА широко используются в качестве источников тока, начиная от портативных электронных устройств и заканчивая электромобилями, авиационной техникой и устройствами для накопления и хранения энергии. Более того, сфера их применения имеет тенденцию к расширению, в том числе по мере появления принципиально новых видов устройств. Такое распространение литиевых источников тока (ЛИТ) связано с их рядом преимуществ перед другими типами электрохимических систем. К несомненным достоинствам ЛИА можно отнести высокую плотность энергии, отсутствие эффекта памяти, быструю зарядку и низкий саморазряд при хранении [3].
q с6
Рисунок 1.1 - Принципиальное устройство и работа ЛИА [4]
По своему устройству ЛИА представляет собой два электрода, анод и катод, и электролит (рис. 1.1) [4]. В качестве материала для анода, как правило, используют графит, имеющий слоистую структуру, в которую могут обратимо внедряться ионы лития. При этом на каждые шесть атомов углерода приходится
один атом лития. Наиболее часто используемыми катодными материалами являются LiCoO2, LiFePO4, LiMn2O4 [5], в структуру которых так же обратимо встраиваются атомы лития. Следует отметить, что одним из элементов ЛИА, но не принимающим непосредственного участия в электрохимических процессах, является сепаратор. Его главная задача не допустить возможности физического контакта между электродами. Сепаратор, предотвращая электронную проводимость, должен обеспечивать ионный транспорт за счет электролита, удерживаемого его порами [6, 7]. Большинство коммерческих сепараторов изготавливаются из полиэтилена, полипропилена или их совместным использованием в многослойном исполнении (рис. 1.2) [8]. Материал сепаратора имеет развитую пористую структуру, необходимую для поглощения и удержания электролита. Последнее время все чаще стали использовать сепараторы, представляющие чередующиеся слои полипропилена и полиэтилена. Такие сепараторы объединяют преимущества каждого из полиолефинов, поэтому они имеют более высокую термостабильность и механическую прочность, что делает аккумуляторы с их применением более безопасными. Это объясняется следующим. Низкоплавкий полиолефиновый слой (135 °С) в многослойной конструкции может выполнять функцию теплового предохранителя и создавать препятствие на пути движения ионов при температурах близких к температуре плавления. Полипропиленовый слой с температурой плавления 165 °С в таком случае будет обеспечивать механическую прочность, предотвращая тем самым возможность короткого замыкания между электродами.
Принцип работы ЛИА заключается в следующем. Если рассматривать процесс разряда аккумулятора, то при нем происходит миграция через жидкий электролит ионов лития и их последующая интеркаляция (внедрение) в слоистую структуру катода. Одновременно с этим процессом во внешней цепи возникает электрический ток, обусловленный направленным движением электронов к катоду. Во время зарядки за счет тока обратного направления, приложенного от внешнего источника электрической энергии, ионы лития деинтеркалируются из катода и перемещаются к аноду. Таким образом, весь процесс работы
аккумулятора сводится к многократному перемещению ионов лития от отрицательного электрода к положительному электроду и интеркаляции/деинтеркаляции в их слоистую структуру.
Рисунок 1.2 - Микрофотографии, полученные на сканирующем электронном микроскопе, сепараторов Се^аМ 2325 конструкции полипропилен/полиэтилен/полипропилен: (а) поверхность и (б) поперечный разрез [8]
Электролит является одним из ключевых компонентов, по которому осуществляется, как было отмечено, перенос ионов Li+ в процессе работы элемента. Поэтому емкость, диапазон рабочих температур, уровень безопасности и циклируемость ЛИА в немалой степени предопределяются используемой электролитной системой.
С момента создания и повсеместного внедрения в практику ЛИА основным видом электролита являлся ЖЭ. По своему компонентному составу ЖЭ представляет собой раствор соли лития в апротонном органическом растворителе. ЖЭ свойственна высокая ионная проводимость в достаточно широком интервале температур, например при комнатной температуре их проводимость достигает
3 2
порядка 10-3-10-2 См/см [9, 10]. Наиболее распространенными и зарекомендовавшими жидкими электролитами считаются 0,5-1 М растворы различных солей лития, например LiCЮ4, LiPF6, LiВF4, в таких растворителях, как этиленкарбонат, пропиленкарбонат, диметилкарбонат, диэтилкарбонат и их смесей и у-бутиролактон [11-13]. В то же время при электродных процессах
(интеркаляции/деинтеркаляции ионов лития в материалы электродов) может происходить постепенное ухудшение свойств жидкой электролитной системы, что способно привести к преждевременному уменьшению срока службы, потере герметичности корпуса аккумулятора, вызванное выделением газообразных продуктов, что, в конечном счете, может привести к возгоранию и взрыву [11, 1416].
Кроме того, жидкий электролит, являясь одним из составных частей перезаряжаемых литиевых источников тока, препятствует возможности использования металлического лития в качестве анода. Литий в виде металла имеет самую высокую удельную электрическую емкость (3860 мА-ч/г), что значительно превосходит аналогичный показатель графитового анода (372 мА-ч/г) современных ЛИА [17-19]. Поэтому, используя литий как анод, можно было бы получать при прочих равных условиях источники тока с большим запасом энергии, чем при других анодных материалах. Эксплуатация аккумулятора с литиевым анодом, находящимся в контакте с ЖЭ, сопряжена с опасностью его возгорания и взрыва вследствие неравномерного осаждения лития на поверхности отрицательного электрода в виде тонких игольчатых структур (дендритов) (рис. 1.3) в процессе циклизации [20-22]. Опасность возникает в том случае, когда дендриты по мере работы аккумулятора становятся достаточно большими и способными проткнуть сепаратор, дойдя до катода, они могут вызвать короткое замыкание. Следовательно, большой ток, проходящий через тонкое дендритное образование, вызывает его сильный разогрев и приводит к риску пожара и взрыва [23].
В свое время для решения проблем, обусловленных дендритообразованием, стали использовать анод на основе графита. Такой способ решения проблем был достигнут ценой уменьшения энергоемкости аккумуляторов. До начала серийного производства ЛИА «Sony» большинство исследований были сосредоточены на обратимых литиевых анодах [24, 25]. После научные изыскания, связанные с аккумуляторами на основе металлического лития, резко сократились, а интерес ученых сосредоточился на анодах из графита и других материалов.
(а) (б)
Рисунок 1.3 - Принципиальная схема ЛИА с графитовым анодом (а) и литиевым анодом (б), на поверхности которой по мере работы аккумулятора идет образование и рост дендритов лития [22]
В последнее время интерес к литиевым анодам снова возрос. Более того, считается, что следующее поколение ЛИА будет создано с применением лития. Активизация работ в этом направлении вызвано возросшими требованиями как к самим ЛИА, так и к устройствам, в которых они используются. Одним из основных требований считается высокая энергоемкость источников тока. Данному критерию практически невозможно удовлетворить без применения литиевого анода. В связи с этим предложено несколько подходов, таких как введение специальных добавок в жидкие электролиты, создание на поверхности литиевого анода искусственного твердоэлектролитного слоя (solid electrolyte interphase, SEI) и применение полимерных электролитов (ПЭ) [22, 26]. Что касается замены традиционных жидких электролитов полимерными, то данный подход делает возможным не только использование литиевого анода, но также является одним из общих методов улучшения характеристик литиевых аккумуляторов на основе различных видов электродных материалов. Аккумуляторы с ПЭ, помимо всего прочего, имеют более высокий уровень безопасности, обусловленный отсутствием возможности утечки и возгорания жидкого органического растворителя, энергоемкости и срок службы [27, 28]. Таким образом, разработка полимерных электролитов с высоким комплексом
свойств в настоящее время является актуальным и перспективным направлением в области усовершенствования параметров ЛИА.
1.1. Полимерные электролиты для литий-ионных источников тока
Полимерный электролит, используемый вместо жидкого, в литиевом аккумуляторе выполняет одновременно как функцию среды, проводящей ионы Li+, так и сепаратора. Очевидно, что от выбора полимера и других компонентов данного класса электролитов в значительной степени будут зависеть характеристики источника тока. С точки зрения практического применения ПЭ для ЛИА должны обладать следующими свойствами [11, 29, 30]:
1. ПЭ должен быть хорошим ионным проводником и электронным изолятором, чтобы облегчить перенос ионов и свести к минимуму саморазряд. Ионная проводимость является определяющим фактором внутреннего сопротивления рабочего элемента. Поскольку проводящие свойства электролитов
-3 -2
на основе апротонных органических растворителей находится на уровне 10 -10 См/см при 20 °С, то для ПЭ это значение должно быть выше 10-4 См/см, а в лучшем случае находиться в том же интервале.
Способность полимера проводить ионы напрямую зависит от особенностей его молекулярного и надмолекулярного строения. Следовательно, возникают определенные требования, предъявляемые к различным уровням организации полимера.
2. Структура полимерной цепи должна иметь в своем составе гетероатом, на котором сконцентрирована высокая электронная плотность, что необходимо для координации ионов Li+.
3. Многочисленные работы, посвященные исследованию механизма транспорта ионов лития через полимерную среду, убедительно показали, что проводимость в полимере обеспечивается главным образом неупорядоченной фазой. Кристаллическая фаза из-за своей высокой упорядоченности, наоборот,
снижает проводящие свойства полимера. В связи с этим ПЭ должен быть как можно более аморфным, чтобы были условия переноса ионов.
4. Механическая прочность полимерного электролита является важнейшим свойством, определяющим технологические и эксплуатационные характеристики электролита. Поэтому ПЭ не должны быть хрупкими, а, наоборот, - обладать способностью упруго деформироваться при возникновении напряжений в процессе производства, сборки элементов, хранении и эксплуатации.
5. Электрохимическое окно стабильности определяется как разность потенциалов реакции окисления и реакции восстановления. Основное требование к электролиту состоит в том, чтобы он был инертным по отношению к обоим электродам. Другими словами, потенциал окисления должен быть выше, чем потенциал внедрения Li+ в катод, а потенциал восстановления - ниже, чем потенциал металлического лития в аноде. Таким образом, ПЭ должны иметь электрохимическую стабильность до 4-5 В относительно Li/Li+, чтобы выполнить условие совместимости по отношению к обоими электродным материалам.
6. Высокая термостабильность, наряду с механической прочностью, влияет на уровень безопасности элемента особенно при внештатных ситуациях, таких как перегрев, короткое замыкание. Поэтому, чем выше этот показатель, тем более безопасным будет аккумулятор.
Из выше приведенного следует, что по своему физическому состоянию электролиты для ЛИА подразделяются на жидкие и полимерные электролиты [2, 3]. В свою очередь, ПЭ делятся на два вида: твердые полимерные электролиты (ТПЭ) и полимерные гель-электролиты (ПГЭ) [31]. С точки зрения компонентного состава ТПЭ состоит из полимера и диссоциированной в нем соли лития. ПГЭ представляет собой полимерную матрицу, пропитанную (пластифицированную) органическим раствором соли лития или ионной жидкостью [32-35].
1.2 Механизм переноса ионов в полимерной матрице электролитов
В последние несколько десятилетий активно исследовался вопрос о механизме транспорта ионов в ПЭ [36-39]. Для ПЭ важно, чтобы полимерная матрица обладала способностью диссоциировать соли лития и образовывать с ними комплексы. Было установлено, что полимеры с такими полярными группами, как -О-, =0, -Р-, С=0 и С=^ могут растворять соли лития и
способны образовывать комплексы полимер - соль лития [40-42]. В случае ТПЭ перенос ионов обеспечивается аморфными областями выше температур стеклования (Тс), при котором наблюдается сегментальное движение макромолекул [43-44]. Образованные в результате диссоциации литиевой соли ионы Li+ координируются к атомам макромолекул с повышенной электронной плотностью, например, к атому кислорода в составе полиэтиленоксида. Фрагменты макромолекул, совершающие сегментальные движения, приводят к появлению свободных объемов. Под действием электрического поля через эти свободные объемы осуществляется перенос катионов от одного участка цепи к другому или между цепями.
1.3 Твердые полимерные электролиты
Полученные в результате растворения литиевой соли в полимерной матрице ионы лития Li+ обеспечивают ионную проводимость. Считается, что полиэфиры как простые, так и сложные по своей способности растворять соли являются наиболее подходящими в качестве полимерных матриц для рассматриваемого типа электролита [33, 45]. Высокая сольватирующая способность полиэфиров по отношению к солям обусловлена наличием в составе полимерной цепи атомов кислорода эфирных групп.
Подробно рассмотрим ТПЭ на примере наиболее хорошо исследованного простого полиэфира - полиэтиленоксида (ПЭО) [46]. Первые исследования по разработке электролитов на основе ПЭО были начаты еще в 1978 году Арманом и
др., которые впервые начали использовать комплекс соли лития и ПЭО для ТПЭ [11, 47].
Полиэтиленоксид представляет собой полиэфирное соединение с химической структурой Н-(0-СН2-СН2)п-0Н. ПЭО часто получают катионной или анионной полимеризацией этиленоксида с раскрытием цикла в зависимости от типа используемого катализатора. ПЭО является коммерчески доступным продуктом, что обусловило его широкое применение.
Образование твердого электролита на основе комплексного соединения соли лития с ПЭО возможно за счет его многократно повторяющегося структурного звена - этиленоксида (ЭО). Макромолекулы ПЭО имеют большое число атомов кислорода, выступающие в роли донора для ионов Li+, что в совокупности с большой гибкостью цепи обеспечивает необходимые условия для переноса катионов.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Физико-химические аспекты создания новых нанокомпозитных полимерных гель-электролитов2021 год, кандидат наук Баймуратова Гузалия Рафиковна
Твердые электролиты Li1+xAlxGe2-x(PO4)3 со структурой NASICON для литиевых химических источников тока2019 год, кандидат наук Визгалов Виктор Анатольевич
Исследование интерфейсов лития с полимерными электролитами2024 год, кандидат наук Ушакова Елена Евгеньевна
Получение твердофазных электролитов на основе полимерных композитов2024 год, кандидат наук Гуменный Игорь Владимирович
Кинетические закономерности поведения лития в электрохимической системе LiAl/Lil/C8 CrO3 на основе диацетата целлюлозы для литиевого источника тока пленочной конструкции2000 год, кандидат химических наук Денисов, Алексей Владимирович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Низамов Айдар Азатович, 2023 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Davletbaeva, I.M. Organophosphorus polyurethane ionomers as water vapor permeable and pervaporation membranes / I.M. Davletbaeva, O.O. Sazonov, I.N. Zakirov, A.M. Gumerov, A.V. Klinov, A.R. Fazlyev, A.V. Malygin // Polymers -2021. - Vol. 13. - P. 1442.
2. Davletbaeva, I.M. Catalytic etherification of ortho-phosphoric acid for the synthesis of polyurethane ionomer films / I.M. Davletbaeva, O.O. Sazonov, I.N. Zakirov, R.S. Davletbaev, S.V. Efimov, V.V. Klochkov // Polymers - 2022. -Vol. 14. - P. 3295.
3. Sun, C. Recent advances in all-solid-state rechargeable lithium batteries / C. Sun, J. Liu, Y. Gong, D. P. Wilkinson, J. Zhang // Nano Energy- 2017. - Vol. 33. - P. 363-386.
4. Lee, H. A review and recent developments in membrane separators for rechargeable lithium-ion batteries / H. Lee, M. Yanilmaz, O. Toprakci, K. Fu X. Zhang // Energy and Environmental Science. - 2014. - Vol. 7. - P. 3857-3886.
5. Kim, T. Lithium-ion batteries: outlook on present, future, and hybridized technologies / T. Kim, W. Song, D.-Y. Son, L. K. Ono, Y. Qi // Journal of Materials Chemistry A. - 2019. - Vol. 7. - P. 2942-2964.
6. Zhang, H. Recent progress in advanced electrode materials, separators and electrolytes for lithium batteries / H. Zhang, H. Zhao, M. Arif Khan, W. Zou, J. Xu, L. Zhang, J. Zhang // Journal of Materials Chemistry A. - 2018. - Vol. 6. - P. 20564-20620.
7. Lu, W. Porous membranes in secondary battery technologies / W. Lu, Z. Yuan, Y. Zhao, H. Zhang, H. Zhang, X. Li // Chemical Society Reviews. - 2017. - Vol. 46. - P. 2199-2236.
8. Zhang, H. Progress in polymeric separators for lithium ion batteries / H. Zhang, M.-Y. Zhou, C.-E. Lin, B.-K. Zhu // RSC Advances. - 2015. - Vol. 5. - P. 89848-89860.
9. Zheng, Y. A review of composite solid-state electrolytes for lithium batteries: fundamentals, key materials and advanced structures / Y. Zheng, Y. Yao, J. Ou, M. Li, D. Luo, H. Dou, Z. Li, K. Amine, A. Yu, Z. Chen // Chemical Society Reviews. - 2020. - Vol. 49. - P. 8790-8839.
10. Ярмоленко, О.В. Современное состояние и перспективы развития жидких электролитных систем для литий-ионных аккумуляторов / О.В. Ярмоленко, А.В. Юдина, А.А. Игнатова // Электрохимическая энергетика. - 2016. - Т. 16. - № 4. - С. 155-195.
11. Новые полимерные электролиты, модифицированные краун-эфирами, для литиевых источников тока: диссертация ... доктора химических наук : 02.00.05 / Ярмоленко Ольга Викторовна; Место защиты: Институт физической химии и электрохимии РАН им. А.Н. Фрумкина. - Москва, 2012. - С. 353.
12. Jow, T. R. Electrolytes for lithium and lithium-ion batteries / T. R.Jow, K. Xu, O. Borodin, M. Ue // Springer. - 2014.
13. Xu, K. Electrolytes and interphases in Li-ion batteries and beyond / K. Xu // Chemical Reviews. - 2014. - Vol. 114. - P. 11503-11618.
14. Wang, L.-P. Ameliorating the interfacial problems of cathodeand solid-state electrolytes by interface modification of functional polymers / L.-P.Wang, X.-D. Zhang, T.-S. Wang, Y.-X. Yin, J.-L. Shi, C.-R. Wang, Y.-G. Guo // Advanced Energy Materials. - 2018. - Vol. 24. - P. 1801528.
15. Xu, H. Electrolytes and interphases in Li-ion batteries and beyond / H. Xu, A. Wang, X. Liu, D. Feng, S. Wang, J. Chen, Y. An, L. Zhang // Polymer. - 2018. -Vol. 146. - P. 249-255.
16. Feng, G. Polypropylene/hydrophobic-silica-aerogel-composite separator induced enhanced safety and low polarization for lithium-ion batteries / G. Feng, Z. Li, L. Mi, J. Zheng, X. Feng, W. Chen // Journal of Power Sources. - 2018. - Vol. 376. - P. 177-183.
17. Lin, D. Reviving the lithium metal anode for high-energy batteries / D. Lin, Y. Liu, Y. Cui // Nature Nanotechnology. - 2017. - Vol. 12. - P. 194-206.
18. Cheng, X. Toward safe lithium metal anode in rechargeable batteries / X. Cheng, R. Zhang, C. Zhao, Q. Zhang // Chemical Reviews. - 2017. - Vol. 117. - P. 10403-10473.
19. Lang, J. High performance lithium metal anode: progress and prospects / J. Lang, L. Qi, Y. Luo, H. Wu // Energy Storage Materials. - 2017. - Vol. 7. - P. 115-129.
20. Баскакова, Ю.В. Полимерные гель-электролиты для литиевых источников тока / Ю.В. Баскакова, О.В. Ярмоленко, О.Н. Ефимов // Успехи химии. -2012. - Т. 81. - № 4. - С. 367-380.
21. Goodenough, J. B. Challenges for rechargeable Li batteries / J. B. Goodenough, Y. Kim // Chemistry of Materials. - 2010. - Vol. 22. - P. 587-603.
22. Xu, W. Lithium metal anodes for rechargeable batteries / W. Xu, J. Wang, F. Ding, X. Chen, E. Nasybulin, Y. Zhang, J.-G. Zhang // Energy and Environmental Science. - 2014. - Vol. 7. - P. 513-537.
23. Howlett, P. C. A sealed optical cell for the study of lithium-electrode electrolyte interfaces / P. C. Howlett, D. R. MacFarlane and A. F. Hollenkamp // Journal Power Sources. - 2003. - Vol. 114. - P. 277-284.
24. Kurzweil, P. Encyclopedia of Electrochemical Power Sources / P. Kurzweil, K. Brandt // Elsevier. - 2009.
25. Ferrese, A. Lithium redistribution in lithium-metal batteries / A. Ferrese, P. Albertus, J. Christensen, J. Newman // Journal of The Electrochemical Society. -2012. - Vol. 159. - P. 1615-1623.
26. Wang, Q. Confronting the challenges in lithium anodes for lithium metal batteries / Q. Wang, B. Liu, Y. Shen, J. Wu, Z. Zhao, Prof. C. Zhong, Prof. W. Hu // Advanced Science. - 2021. - Vol. 8. - P. 2101111.
27. Manthiram, A. Lithium redistribution in lithium-metal batteries / A. Manthiram, X. Y. S. Wang // Nature Reviews Materials. - 2017. - Vol. 2. - P. 1-16.
28. Lee, Y. G. Lithium redistribution in lithium-metal batteries / Y. G. Lee, S. Fujiki, C. Jung, N. Suzuki, N. Yashiro, R. Omoda, D. S. Ko, T. Shiratsuchi, T. Sugimoto, S. Ryu, J. H. Ku, T. Watanabe, Y. Park, Y. Aihara, D. Im, I. T. Han // Nature Energy. - 2020. - Vol. 5. - P. 299-308.
29. Agrawal, R. C. Solid polymer electrolytes: materials designing and all-solid-state battery applications: an overview / R. C. Agrawal, G. P. Pandey // Journal of Physics D: Applied Physics. - 2008. - Vol. 41. - P. 223001.
30. Scrosati, B. Polymer electrolytes: the key to lithium polymer batteries / B. Scrosati, C. A. Vincent // MRS Bulletin. - 2000. - Vol. 25. - P. 28-30.
31. Mishra, K. Recent progress in electrode and electrolyte materials for flexible sodium-ion batteries / K. Mishra, N. Yadav, S. A. Hashmi // Journal of Materials Chemistry A. - 2020. - Vol. 8. - P. 22507-22543.
32. Ma, Y. Two players make a formidable combination: in situ generated poly(acrylic anhydride-2-methyl-acrylic acid-2-oxirane-ethyl ester-methyl methacrylate) cross-linking gel polymer electrolyte toward 5 V high-voltage batteries / Y. Ma, J. Ma, J. Chai, Z. Liu, G. Ding, G. Xu, H. Liu, B. Chen, X. Zhou, G. Cui, L. Chen // ACS Applied Materials and Interfaces. - 2017. - Vol. 9. - P. 41462-41472.
33. Long, L. Polymer electrolytes for lithium polymer batteries / L. Long, S. Wang, M. Xiao, Y. Meng // Journal of Materials Chemistry A. - 2016. - Vol. 4. - P. 10038-10069.
34. Quartarone, E. Electrolytes for solid-state lithium rechargeable batteries: recent advances and perspectives / E. Quartarone, P. Mustarelli // Chemical Society Reviews. - 2011. - Vol. 40. - P. 2525-2540.
35. Khurana, S. Ionic liquid-based organic-inorganic hybrid electrolytes: Impact of in situ obtained and dispersed silica / S. Khurana, A. Chandra // Journal of Polymer Science. - 2018. - Vol. 56. - P. 207-218.
36. Berthier, C. Microscopic investigation of ionic conductivity in alkali metal salts-poly(ethylene oxide) adducts / C. Berthier, W. Gorecki, M. Minier, M. B. Armand, J. M. Chabagno, P. Rigaud // Solid State Ionics. - 1983. - Vol. 11. - P. 91-95.
37. Nitzan, A. Conduction in polymers: dynamic disorder transport / A. Nitzan, M. A. Ratner // The Journal of Physical Chemistry. - 1994. - Vol. 98. - P. 17651775.
38. Stoeva, Z. Ionic conductivity in the crystalline polymer electrolytes PEO6:LiXF6, X=P, As, Sb / Z. Stoeva, I. Martin-Litas, E. Staunton, Y. G. Andreev, P. G. Bruce // American Chemical Society. - 2003. - Vol. 125. - P. 4619-4626.
39. Sun, J. Morphology-conductivity relationship in crystalline and amorphous sequence-defined peptoid block copolymer electrolytes, X=P, As, Sb / J. Sun, X. Liao, A. M. Minor, N. P. Balsara, R. N. Zuckermann // American Chemical Society. - 2014. - Vol. 136. - P. 14990-14997.
40. Young, W.-S. Block copolymer electrolytes for rechargeable lithium batteries / W.-S. Young, W.-F. Kuan, T. H. Epps // Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics. - 2014. - Vol. 52. - P. 1-16.
41. Yang, C.R. Conductive behaviour of lithium ions in polyacrylonitrile / C. R. Yang, J. T. Perng, Y. Y. Wang, C. C. Wan // Journal of Power Sources. - 1996. -Vol. 62. - P. 89-93.
42. Mindemark, J. Beyond PEO-Alternative host materials for Li+-conducting solid polymer electrolytes / J. Mindemark, M. J. Lacey, T. Bowden, D. Brandell // Progress in Polymer Science. - 2018. - Vol. 81. - P. 114-143.
43. Berthier, C. Microscopic investigation of ionic conductivity in alkali metal salts-poly(ethylene oxide) adducts / C. Berthier, W. Gorecki, M. Minier, M. B. Armand, J. M. Chabagno, P. Rigaud // Solid State Ionics. - 1983. - Vol. 11. - P. 91-95.
44. Borodin, O. Mechanism of ion transport in amorphous poly(ethylene oxide)/LiTFSI from molecular dynamics simulations / O. Borodin, G. D. Smith // Macromolecules. - 2006. - Vol. 39. - P. 1620-1629.
45. Li, H. Polymer electrolytes for rechargeable lithium metal batteries / H. Li, Z. Xu, J. Yang, J. Wang, S.-ichi Hirano // Sustainable Energy Fuels. - 2020. - Vol. 4. -P. 5469-5487.
46. Xue, Z. Poly(ethylene oxide)-based electrolytes for lithium-ion batteries / Z. Xue, D. He, X. Xie // Journal of Materials Chemistry A. - 2015. - Vol. 3. - P. 1921819253.
47. Armand, M. Polymer solid electrolytes - An overview / M. Armand // Solid State Ionics. - 1983. - Vol. 9-10. - P. 745-754.
48. Robitaille, C.D. Phase diagrams and conductivity characterization of some PEO-LiX electrolytes / C. D. Robitaille, D. Fauteux // Journal of The Electrochemical Society. - 1983. - Vol. 133. - P. 315-325.
49. Frech, R. Crystalline and amorphous phases in the poly(ethylene oxide)-LiCF3SO3system / R. Frech, S. Chintapalli, P. G. Bruce, C. A. Vincent // Macromolecules. - 1999. - Vol. 32. - P. 808-813.
50. Gitelman, L. Modeling and simulation of Li-ion conduction in poly(ethylene oxide) / L. Gitelman, M. Israeli, A. Averbuch, M. Nathan, Z. Schuss, D. Golodnitsky // Journal of Computational Physics. - 2007. - Vol. 227. - P. 11621175.
51. Zardalidis, G. Relating structure, viscoelasticity, and local mobility to conductivity in PEO/LiTf electrolytes / G. Zardalidis, E. Ioannou, S. Pispas, G. Floudas // Macromolecules. - 2013. - Vol. 46. - P. 2705-2714.
52. Cheng, S. How does nanoscale crystalline structure affect ion transport in solid polymer electrolytes? / S. Cheng, D. M. Smith, C. Y. Li // Macromolecules. -2014. - Vol. 47. - P. 3978-3986.
53. Kido, R. Li+ ion transport in polymer electrolytes based on a glyme-Li salt solvate ionic liquid / R. Kido, K. Ueno, K. Iwata, Y. Kitazawa, S. Imaizumi, T. Mandai, K. Dokko, M. Watanabe // Electrochimica Acta. - 2015. - Vol. 175. - P. 5-12.
54. Физико-химические аспекты создания новых нанокомпозитных полимерных гель-электролитов : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.04 / Баймуратова Гузалия Рафиковна; Место защиты: ФГБУН «Институт проблем химической физики Российской Академии наук». -Черноголовка, 2021. - С. 137.
55. Croce, F. Nanocomposite polymer electrolytes for lithium batteries / F. Croce, G. B. Appetecchi, L. Persi, B. Scrosati // Nature. - 1998. - Vol. 394. - P. 456-458.
56. Ma, C. High ion-conducting solid-state composite electrolytes with carbon quantum dot nanofillers / C. Ma, K. Dai, H. Hou, X. Ji, L. Chen, D. G. Ivey, W. Wei // Advanced Science. - 2018. - Vol. 5. - P. 1700996.
57. Tang, W. Simultaneously enhancing the thermal stability, mechanical modulus and electrochemical performance of solid polymer electrolytes by incorporating 2d sheets / W. Tang, S. Tang, C. Zhang, Q. Ma, Q. Xiang, Y.-W. Yang, J. Luo // Advanced Energy Materials. - 2018. - Vol. 8. - P. 1800866.
58. Elmer, A. M. Polymer electrolyte membranes by in situ polymerizations of poly(ethylene carbonate-co-ethylene oxide) macromonomers in blends with poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) / A.M. Elmer, P. Jannasch // Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics. - 2006. - Vol. 45. - P. 7990.
59. Teo, L.P. Development on solid polymer electrolytes for electrochemical devices / L.P. Teo, M.H. Buraidah, A.K. Arof // Molecules. - 2018. - Vol. 26. - P. 6499.
60. Golodnitsky, D. Review - on order and disorder in polymer electrolytes / D. Golodnitsky, E. Strauss, E. Peled, S. Greenbaum // Journal of The Electrochemical Society. - 2015. - Vol. 162. - P. A2551-A2566.
61. Feuillade, G. Ion-conductive macromolecular gels and membranes for solid lithium cells / G. Feuillade, P. Perche // Molecules. - 1975. - Vol. 5. - P. 63-69.
62. Kim, I. Cross-linked poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropene) gel polymer electrolyte for flexible Li-ion battery integrated with organic light emitting diode / I. Kim, B.S. Kim, S. Nam, H.J. Lee, H.K. Chung, S.M. Cho, T.H.T. Luu, S. Hyun, C. Kang // Materials. - 2018. - Vol. 11. - P. 543.
63. Stephan, A.M. Review on gel polymer electrolytes for lithium batteries / A.M. Stephan // European Polymer Journal. - 2006. - Vol. 42. - P. 21-42.
64. Choi, S.W. Electrochemical and spectroscopic properties of electrospun PAN-based fibrous polymer electrolytes / S. W. Choi, J. R. Kim, S. M. Jo, W. S. Lee, Y.-R. Kim // European Polymer Journal. - 2005. - Vol. 152. - P. A989-A995.
65. Arya, A. Polymer electrolytes for lithium ion batteries: a critical study / A. Arya, A.L. Sharma // Ionics. - 2006. - Vol. 23. - P. 497-540.
66. Kozakiewicz, J. Silicone-urethane membranes for lithium batteries. Part 1. Moisture-cured poly(siloxane-urethane-urea) elastomers containing polyethylene oxide (PEO) segments - synthesis and characterization as potential membrane materials / J. Kozakiewicz, J. Przybylski, , K. Sylwestrzak // Polymers for Advanced Technologies. - 2015. - Vol. 27. - P. 258-265.
67. Qian, X. Plasticizer effect on the ionic conductivity of PEO-based polymer electrolyte / X. Qian, N. Gu, Z. Cheng, X. Yang, E. Wang, S. Dong // Ionics. -2002. - Vol. 74. - P. 98-103.
68. Johan, M.R. Effects of Al2O3 nanofiller and EC plasticizer on the ionic conductivity enhancement of solid PEO-LiCF3SO3 solid polymer electrolyte / M. R. Johan, O. H. Shy, S. Ibrahim, S. M. Mohd Yassin, T. Y. Hui // Solid State Ionics. - 2011. - Vol. 196. - P. 41-47.
69. Vickraman, P. A study on the blending effect of PVDF in the ionic transport mechanism of plasticized PVC-LiBF4 polymer electrolyte / P. Vickraman, S. Ramamurthy // Materials Letters. - 2006. - Vol. 60. - P. 3431-3436.
70. Meneghetti, P. Synthesis of polymer gel electrolyte with high molecular weight poly(methyl methacrylate)-clay nanocomposite / P. Meneghetti, S. Qutubuddin, A. Webber // Electrochimica Acta. - 2004. - Vol. 49. - P. 4923-4931.
71. Min, H.-S. Preparation and characterization of porous polyacrylonitrile membranes for lithium-ion polymer batteries / H.-S. Min, J.-M. Ko, D.-W. Kim // Journal of Power Sources. - 2003. - Vol. 119-121. - P. 469-472.
72. Choi, S.W. An electrospun poly(vinylidene fluoride) nanofibrous membrane and its battery applications / S. W. Choi, S. M. Jo, W. S. Lee, Y. R. Kim // Advanced Materials. - 2003. - Vol. 15. - P. 2027-2032.
73. Li, Z.H. A foaming process to prepare porous polymer membrane for lithium ion batteries / Z. H. Li, C. Cheng, X. Y. Zhan, Y. P. Wu, X. D. Zhou // Electrochimica Acta. - 2009. - Vol. 54. - P. 4403-4407.
74. Tao, C. A promising TPU/PEO blend polymer electrolyte for all-solid-state lithium ion batteries / C. Tao, M.-H. Gao, B.-H. Yin, B. Li, Y.-P. Huang, G. Xu, J. Bao // Electrochimica Acta. - 2017. - Vol. 257. - P. 31-39.
75. Wen, T.-C. Studies on composite electrolytes composed of thermoplastic polyurethane and polyacrylonitrile / T.-C. Wen, H.-H. Kuo, A. Gopalan // Macromolecules. - 2001. - Vol. 34. - P. 2958-2963.
76. Wu, N. Study of a novel porous gel polymer electrolyte based on TPU/PVdF by electrospinning technique / N. Wu, Q. Cao, X. Wang, Q. Chen // Solid State Ionics. - 2011. - Vol. 203. - P. 42-46.
77. Wu, N. In situ ceramic fillers of electrospun thermoplastic polyurethane/poly (vinylidene fluoride) based gel polymer electrolytes for Li-ion batteries / N. Wu, Q. Cao, X. Wang, S. Li, X. Li, H. Deng // Journal of Power Sources. - 2011. -Vol. 196. - P. 9751-9756.
78. He, Z. Gel electrolytes based on poly(vinylidenefluoride-co-hexafluoropropylene)/thermoplastic polyurethane/poly(methyl methacrylate) with in situ SiO2 for polymer lithium batteries / Z. He, Q. Cao, B. Jing, X. Wang, Y. Deng // RSC Advances. - 2017. - Vol. 7. - P. 3240-3248.
79. Lv, Z. Polyurethane-based polymer electrolytes for lithium batteries: advances and perspectives / Z. Lv, Y. Tang, S. Dong, Q. Zhou, G. Cui // Chemical Engineering Journal. - 2022. - Vol. 42. - P. 132659.
80. Bayer, O. Das di-isocyanat-polyadditionsverfahren (polyurethane) / O. Bayer // Angewandte Chemie. - 1947. - Vol.59. - P. 257-272.
81. Akindoyo, J.O. Das di-isocyanat-polyadditionsverfahren (polyurethane) / J.O. Akindoyo, M.D.H. Beg, S. Ghazali, M.R. Islam, N. Jeyaratnam, A.R. Yuvaraj // RSC Advances. - 2016. - Vol. 6. - P. 114453-114482.
82. Karimi, M.B. Vegetable oil-based polyurethane membrane for gas separation / M.B. Karimi, G. Khanbabaei, G.M.M. Sadeghi // Journal of Membrane Science. - 2017. - Vol. 6. - P. 198-206.
83. Maisonneuve, L. Vegetable oil-based polyurethane membrane for gas separation / L. Maisonneuve, O. Lamarzelle, E. Rix, E. Grau, H. Cramail // Chemical Reviews. - 2015. - Vol. 115. - P. 12407-12439.
84. Krol, P. Synthesis methods, chemical structures and phase structures of linear polyurethanes. Properties and applications of linear polyurethanes in
polyurethane elastomers, copolymers and ionomers / P. Krol // Progress in Materials Science. - 2007. - Vol. 52. - P. 915-1015.
85. Kathalewar, M.S. Non-isocyanate polyurethanes: from chemistry to application / M.S. Kathalewar, P.B. Joshi, A.S. Sabnis, V.C. Malshe // RSC Advances. - 2013.
- Vol. 115. - P. 4110-4129.
86. Синтез и исследование полиуретановых иономеров на основе аминоэфиров орто-фосфорной кислоты : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.06 / Сазонов Олег Олегович; Место защиты: ФГБОУ «Казанский национальный исследовательский университет». - Казань, 2021. - С. 134.
87. Watanabe, M. Morphology and ionic conductivity of polymer complexes formed by segmented polyether poly(urethane urea) and lithium perchlorate / M. Watanabe, S.-i. Oohashi, K. Sanui, N. Ogata, T. Kobayashi, Z. Ohtaki // RSC Advances. - 1985. - Vol. 18. - P. 1945-1950.
88. Wen, T.-C. Compositional effect on the morphology and ionic conductivity of thermoplastic polyurethane based electrolytes / T.-C. Wen, Y.-L. Du, M. Digar // European Polymer Journal. - 2002. - Vol. 38. - P. 1039-1048.
89. Hong, L. Conductivities and spectroscopic studies of polymer electrolytes based on linear polyurethane and hybrid and copolymer of linear and hyperbranched polyurethanes / L. Hong, L. Shi, X. Tang // Macromolecules. - 2002. - Vol. 36. -P. 4989-4994.
90. Tian, L.-Y. Polymer gel electrolytes based on thermoplastic polyurethane / L. Hong, L. Shi, X. Tang // Journal of Applied Polymer Science. - 2003. - Vol. 90.
- P. 2310-2315.
91. Cong, B. Design polyethylene glycol-based waterborne polyurethane as solid polymer electrolyte for all-solid-state lithium ion batteries / B. Cong, Y. Song, N. Ren, G. Xie, C. Tao, Y. Huang, G. Xu, J. Bao // Materials and Design. - 2018. -Vol. 142. - P. 221-228.
92. Lin, Z. Block copolymer electrolyte with adjustable functional units for solid polymer lithium metal battery / Z. Lin, X. Guo, Y. Yang, M. Tang, Q. Wei, H. Yu // Journal of Energy Chemistry. - 2021. - Vol. 52. - P. 67-74.
93. Zhang, J. Aliphatic polycarbonate-based solid-state polymer electrolytes for advanced lithium batteries: advances and perspective / J. Zhang, J. Yang, T. Dong, M. Zhang, J. Chai, S. Dong, T. Wu, X. Zhou, G. Cui // Small. - 2018. -Vol. 14. - P. 1800821.
94. Matsubara, K. Polymer gel electrolytes based on thermoplastic polyurethane / K. Matsubara, R. Kaneuchi, N. Maekita // Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions. - 1998. - Vol. 90. - P. 3601-3605.
95. Ong, M.T. Lithium ion solvation and diffusion in bulk organic electrolytes from first-principles and classical reactive molecular dynamics / M.T. Ong, O. Verners, E.W. Draeger, A.C.T. van Duin, V. Lordi, J.E. Pask // The Journal of Physical Chemistry B. - 2015. - Vol. 119. - P. 1535-1545.
96. Bogle, X. Understanding Li+-solvent interaction in nonaqueous carbonate
17
electrolytes with O NMR / X. Bogle, R. Vazquez, S. Greenbaum, A. W. Cresce, K. Xu // The Journal of Physical Chemistry Letters. - 2013. - Vol. 4. - P. 16641668.
97. Bao, J. Polycarbonate-based polyurethane as a polymer electrolyte matrix for all solid-state lithium batteries / J. Bao, G. Shi, C. Tao, C. Wang, C. Zhu, L. Cheng, G. Qian, C. Chen // Journal of Power Sources. - 2018. - Vol. 389. - P. 84-92.
98. Son, H. Polyurethane-based elastomeric polymer electrolyte for lithium metal polymer cells with enhanced thermal safety / H. Son, H.-S. Woo, M.-S. Park, J. Y. Min, D.-W. Kim // Journal of the Electrochemical Society. - 2020. - Vol. 167. - P. 80525.
99. Wang, Q. Siloxane-based polymer electrolytes for solid-state lithium batteries / Q. Wang, H. Zhang, Z. Cui, Q. Zhou, X. Shangguan, S. Tian, X. Zhou, G. Cui // Energy Storage Materials. - 2019. - Vol. 23. - P. 466-490.
100. Lee, E.-J. Poly(urethane acrylate)-based gel polymer films for mechanically stable, transparent, and highly conductive polymer electrolyte applications / E.-J. Lee, K.-H. Park, Y.-H. Lee, K.-G. Kim, Y. U. Jeong, S. Y.Kim, H.-D.Kim // Journal of Applied Polymer Science. - 2017. - Vol. 134. - P. 45009.
101. Wu, F. Preparation and characterization of a mixing soft-segment waterborne polyurethane polymer electrolyte / F. Wu, Y.J. Li, R.J. Chen, S. Chen // Chinese Chemical Letters. - 2009. - Vol. 20. - P. 115-118.
102. Kuo, P.-L. Preparation and ionic conductivity of solid polymer electrolytes based on segmented polysiloxane-modified polyurethane / P.-L. Kuo, W.-J. Liang, C.-L. Lin // Journal of Macromolecular chemistry and physics. - 2002. - Vol. 203. -P. 230-237.
103. Wang, X. J. Novel composite polymer electrolytes based on poly(ether-urethane) network polymer and fumed silicas / X. J. Wang, H. P. Zhang, J. J. Kang, Y. P. Wu, S. B. Fang // Journal of Solid State Electrochemistry. - 2005. - Vol. 203. -P. 21-26.
104. Lia, Y.H. Self-supported poly(methyl methacrylate-acrylonitrile-vinyl acetate)-based gel electrolyte for lithium ion battery / Y.H. Liao, D.Y. Zhou, M.M. Rao, W.S. Li, Z.P. Cai, Y. Liang, C.L. Tan // Journal of Power Sources. - 2009. - Vol. 189. - P. 139-144.
105. Santhosh, P. Evaluation of a cross-linked polyurethane acrylate as polymer electrolyte for lithium batteries / P. Santhosh, A. Gopalan, T. Vasudevan, K.-P. Lee // Materials Research Bulletin. - 2006. - Vol. 41. - P. 1023-1037.
106. Wu, N. A novel high-performance gel polymer electrolyte membrane basing on electrospinning technique for lithium rechargeable batteries / N. Wu, Q. Cao, X. Wang, X. Li, H. Deng // Journal of Power Sources. - 2011. - Vol. 196. - P. 86388643.
107. Zhou, L. Study of a novel porous gel polymer electrolyte based on thermoplastic polyurethane/poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) by electrospinning technique / L. Zhou, Q. Cao, B. Jing, X. Wang, X. Tang, N. Wu // Journal of Power Sources. - 2014. - Vol. 263. - P. 118-124.
108. Sun, J. Hierarchical composite-solid-electrolyte with high electrochemical stability and interfacial regulation for boosting ultra-stable lithium batteries / J. Sun, C. He, X. Yao, A. Song, Y. Li, Q. Zhang, C. Hou, Q. Shi, H. Wang // Advanced Functional Materials. - 2021. - Vol. 31. - P. 2006381.
109. Li, S. Progress and perspective of ceramic/polymer composite solid electrolytes for lithium batteries / S. Li, S.-Q. Zhang, L. Shen, Q. Liu, J.-B. Ma, W. Lv, Y.-B. He, Q.-H. Yang // Advanced Science. - 2020. - Vol. 7. - P. 1903088.
110. Gao, Z. All-solid-state batteries: promises, challenges, and recent progress of inorganic solid-state electrolytes for all-solid-state lithium batteries / S Z. Gao, H. Sun, L. Fu, F. Ye, Y. Zhang, W. Luo, Y. Huang // Advanced Science. - 2018. -Vol. 30. - P. 1705702.
111. Bachman, J. C. Inorganic solid-state electrolytes for lithium batteries: mechanisms and properties governing ion conduction / J. C. Bachman, S. Muy,
A. Grimaud, H.-H. Chang, N. Pour, S. F. Lux, O. Paschos, F. Maglia, S. Lupart, P. Lamp, L. Giordano, Y. Shao-Horn // Chemical Reviews. - 2016. - Vol. 116. -P. 140-162.
112. Zhang, B. Mechanisms and properties of ion-transport in inorganic solid electrolytes / B. Zhang, R. Tan, L. Yang, J. Zheng, K. Zhang, S. Mo, Z. Lin, F. Pan // Energy Storage Materials. - 2018. - Vol. 10. - P. 139-159.
113. Zhou, D. SiO2 hollow nanosphere-based composite solid electrolyte for lithium metal batteries to suppress lithium dendrite growth and enhance cycle life / D. Zhou, R. Liu, Y.-B. He, F. Li, M. Liu, B. Li, Q.-H. Yang, Q. Cai, F. Kang // Advanced Energy Materials. - 2016. - Vol. 6. - P. 1502214.
114. Lin, D. High ionic conductivity of composite solid polymer electrolyte via in situ synthesis of monodispersed SiO2 nanospheres in poly(ethylene oxide) / D. Lin, W. Liu, Y. Liu, H. R. Lee, P.-C. Hsu, K. Liu, Y. Cui // Nano Letters. - 2016. -Vol. 16. - P. 459-465.
115. Wang, Z. Understanding of effects of nano-Al2O3 particles on ionic conductivity of composite polymer electrolytes / Z. Wang, X. Huang, L. Chen // Electrochemical and Solid-State Letters. - 2003. - Vol. 6. - P. E40-E44.
116. Yu, R. Solid polymer electrolyte based on thermoplastic polyurethane and its application in all-solid-state lithium ion batteries / R. Yu, J.-J. Bao, T.-T. Chen,
B.-K. Zou, Z.-Y. Wen, X.-X. Guo, C.-H. Chen // Solid State Ionics. - 2017. -Vol. 309. - P. 15-21.
117. Evans, J. Electrochemical measurement of transference numbers in polymer electrolytes / J. Evans, C.A. Vincent, P.G. Bruce // Polymer. - 1987. - Vol. 28. -P. 2324-2328.
118. Slesarenko, A. New tetraazapentacene-based redox-active material as a promising high-capacity organic cathode for lithium and potassium batteries / A. Slesarenko, I. Yakuschenko, V. Ramezankhani, V. Sivasankaran, O. Romanyuk, A. Mumyatov, I. Zhidkov, S. Tsarev, E. Kurmaev, A. Shestakov, O. Yarmolenko, K. Stevenson, P. Troshin // Journal of Power Sources. - 2019. - Vol. 435. - P. 226724.
119. Слесаренко, А.А. Октолитиевая соль тетраазапентацена как перспективный катодный материал для литий-органического аккумулятора / А.А. Слесаренко, О.Е. Романюк, И.К. Якущенко, О.В. Ярмоленко, П.А. Трошин // Тезисы докладов XIX Всероссийского совещания с международным участием «Электрохимия органических соединений» (ЭХОС-2018). - 3-6 октября 2018. - Новочеркасск - 2018. - С. 143-144.
120. Davletbaeva, I.M. Gel-polymer electrolytes based on polyurethane ionomers for lithium power sources / I. M. Davletbaeva, A. A. Nizamov, A. V. Yudina, G. R. Baymuratova, O. V. Yarmolenko, O. O. Sazonov, R. S. Davletbaev // RSC Advances. - 2021. - Vol. 11. - P. 21548-21559.
121. Cheng, C. Tunable and weakly negative permittivity in carbon/silicon nitride composites with different carbonizing temperatures / C. Cheng, R. Fan, Z. Wang, Q. Shao, X. Guo, P. Xie, Y. Yin, Y. Zhang, L. An, Y. Lei, J.E. Ryu, A. Shankar, Z. Guo // Carbon. - 2017. - Vol. 125. - P. 103-112.
122. Guo, X. An unusual decrease in dielectric constant due to the addition of nickel hydroxide into silicone rubber / X. Guo, , H. Deng, Q. Fu // Composites Part B: Engineering. - 2020. - Vol. 193. - P. 108006.
123. Wang, L. Low dielectric constant polymers for high speed communication network / L. Wang, C. Liu, S. Shen, M. Xu, X. Liu // Advanced Industrial and Engineering Polymer Research. - 2020. - Vol. 3. - P. 138-148.
124. Hassan, Y. Current status of polymer nanocomposite dielectrics for high-temperature applications / Y. A. Hassan, H. Hu // Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. - 2020. - Vol. 138. - P. 106064.
125. Omah, A. D. Measurement of dielectric properties of polymer matrix composites developed from cow bone powder / A. D. Omah, B. A. Okorie, E. C. Omah, I. C. Ezema, V. S. Aigbodion, P. O. Offor // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - 2020. - Vol. 88. - P. 325-335.
126. Song, N. Decreasing the dielectric constant and water uptake of co-polyimide films by introducing hydrophobic cross-linked networks / N. Song, H. Yao, T. Ma, T. Wang, K. Shi, Y. Tian, B. Zhang, S. Zhu, Y. Zhang, S. Guan // European Polymer Journal. - 2018. - Vol. 101. - P. 105-112.
127. Zhang, K. Decreasing the dielectric constant and water uptake of co-polyimide films by introducing hydrophobic cross-linked networks / K. Zhang, L. Han, P. Froimowicz, H. Ishida // Macromolecules. - 2017. - Vol. 50. - P. 6552-6560.
128. Wan, X. Nitrile functionalized halloysite nanotubes/poly(arylene ether nitrile) nanocomposites: Interface control, characterization, and improved properties / X. Wan, Y. Zhan, G. Zeng, Y. He // Applied Surface Science. - 2017. - Vol. 393. -P. 1-10.
129. Tkachenko, I. Optical properties of azo-based poly(azomethine)s with aromatic fluorinated fragments, ether linkages and aliphatic units in the backbone / I. Tkachenko, Y.I. Kurioz, A. Kovalchuk, Y.L. Kobzar, O. Shekera, O. Tereshchenko, V. Nazarenko, V. Shevchenko // Molecular Crystals and Liquid Crystals. - 2020. - Vol. 697. - P. 85-96.
130. Hong, J. I. Dielectric properties of zinc oxide/low density polyethylene nanocomposites / J. I. Hong, P. Winberg, L. S. Schadler, R. W. Siegel // Materials Letters. - 2005. - Vol. 59. - P. 473-476.
131. Wang, X. A novel functional polyurethane as dielectric layer for organic thin-film transistors / X. Wang, H. Wang, Y. Li, T. Xu, W. Wang, J. Cheng, Z. Shi, D. Yan, Z. Cui // New Journal of Chemistry. - 2018. - Vol. 42. - P. 10969-10975.
132. Xiang, D. Optimization of mechanical and dielectric properties of poly(urethane-urea)-based dielectric elastomers via the control of microstructure / D. Xiang, M. Liu, G. Chen, T. Zhang, L. Liu, Y. Liang // RSC Advances. - 2017. - Vol. 7. - P. 55610-55619.
133. Sasi kumar, R. Dielectric and thermal behaviors of POSS reinforced polyurethane based polybenzoxazine nanocomposites / R. Sasi kumar, M. Alagar // RSC Advances. - 2015. - Vol. 5. - P. 33008-33015.
134. Oprea, S. New polyurethanes with specific dielectric behavior through included of 1,3,4-thiadiazole derivative in their structure / S. Oprea, V. O. Potolinca, V. Oprea // European Polymer Journal. - 2021. - Vol. 122. - P. 110177.
135. Feng, Y. Enhanced dielectric properties of PVDF-HFP/BaTiO3-nanowires composites induced by interfacial polarization and wire-shape / Y. Feng, W. L. Li, Y. F. Hou, Y. Yu, W. P. Cao, T. D. Zhang, W. D. Fei // Journal of Materials Science: Materials Chemistry C. - 2015. - Vol. 3. - P. 1250-1260.
136. Li, Y. Tuning dielectric properties and energy density of poly(vinylidene fluoride) nanocomposites by quasi core-shell structured BaTiO3@ graphene oxide hybrids / Y. Li, W. Yang, S. Ding, X.-Z. Fu, R. Sun, W.-H. Liao, C.-P. Wong // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. - 2017. - Vol. 29.
- P. 1082-1092.
137. Luo, K. Low-£ and recyclable high-performance POSS/polyamide composites based on diels-alder reaction / K. Luo, G. Song, Y. Wang, J. Yu, J. Zhu, Z. Hu // ACS Applied Polymer Materials. - 2019. - Vol. 1. - P. 944-952.
138. Ma, Y. Tunable dielectric and other properties in high performance sandwichtype polyimide films achieved by adjusting the porous structure / Y. Ma, L. Xu, Z. He, J. Xie, L. Shi, M. Zhang, W. Zhang, W. Cui // Journal of Materials Chemistry C. - 2019. - Vol. 7. - P. 7360.
139. Kim, S. Porous polyimide membranes prepared by wet phase inversion for use in low dielectric applications / S. Kim, K.-S. Jang, H.-D. Choi, S.-H. Choi, S.-J. Kwon, I.-D. Kim, , J.A. Lim, J.-M. // International Journal of Molecular Sciences.
- 2013. - Vol. 14. - P. 8698-8707.
140. Das, A.A. Brief discussion on advances in polyurethane applications / A. Das, P. Mahanwar // Advanced Industrial and Engineering Polymer Research. - 2020. -Vol. 3. - P. 93-101.
141. Reghunadhan, A. Polyurethane glycolysate from industrial waste recycling to develop low dielectric constant, thermally stable materials suitable for the electronics / A A. Reghunadhan, J. Datta, M. Jaroszewski, N. Kalarikkal, S. Thomas // Advanced Industrial and Engineering Polymer Research. - 2020. -Vol. 13. - P. 2110-2120.
142. Baysal, G. Improvement of synthesis and dielectric properties of polyurethane/Mt-QASs+ (novel synthesis) / G. Baysal, X. Aydin, H. Ho§goren, S. Uzan, H. Karaer // Journal of Polymers and the Environment. - 2016. - Vol. 24. -P. 139-147.
143. Davletbaeva, I. Dielectric properties of organophosphorus polyurethane ionomers / I. Davletbaeva, O. Sazonov, E.Nikitina, V. Kapralova, A. Nizamov, I. Akhmetov, A. Arkhipov, N. Sudar // Journal of Applied Polymer Science. - 2022. - Vol. 139. - P. 51751.
144. Сазонов, О.О. Исследование полиуретанов на основе фосфорорганических полиолов, модифицированных фталевым ангидридом / О.О. Сазонов, А.А. Низамов, Н.А. Архипов, А.Р. Сайфиева, В.М. Капралова, Н.Т. Сударь, И.М. Давлетбаева // Вестник технологического университета. - 2021. - Т. 24. - № 11. - C. 66-69.
145. Сазонов, О.О. ЯМР исследование аминоэфиров орто-фосфорной кислоты / А.А. Низамов, С.В. Ефимов, В.В. Клочков, И.М. Давлетбаева // Вестник технологического университета. - 2019. - Т 22. - № 10. - C. 91-95.
146. Пат. RU 2737743 C1 Российская Федерация, C08G 18/48 (2006.01). Полиуретановая композиция для защитных покрытий / Сазонов О.О., Давлетбаева И.М., Гумеров А.М., Низамов А.А., Давлетбаев Р.С. заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО "КНИТУ"- № 2020110939, заяв. 16.03.2020. опубл. 02.12.2020. Бюл. № 34.
147. Davletbaeva, I.M. Polyurethane ionomers based on aminoethers of orto-phosphoric acid / I.M. Davletbaeva, O.O. Sazonov, A.R. Fazlyev, R.S. Davletbaev, S.V. Efimov, V.V. Klochkov // RSC Advance - 2019. - Vol. 9. - P. 18599-18608.
148. Богатин, А.С. Влияние сквозной проводимости на определение характеристик процессов релаксационной поляризации / А.С. Богатин, И.В. Лисица, С.А. Богатин // Письма в ЖТФ. - 2002. - Т 28. - №. 18. - С. 61-66.
149. Низамов, А.А. Исследование гель-полимерных электролитов на основе полиуретановых иономеров / А.А. Низамов, И.М. Давлетбаева, Г.Р. Баймуратова, А.В. Юдина, О.В. Ярмоленко, Сазонов О.О. // Сборник тезисов докладов II Научной конференции, посвященной 75-летию ИОФХ им. А.Е. Арбузова и Казанского научного центра РАН. - Казань: ИОФХ им. А.Е. Арбузова. - 2020. - С. 34.
150. Низамов, А.А. Гель-полимерные электролиты на основе полиуретановых иономеров / А.А. Низамов, Г.Р. Баймуратова, А.В. Юдина, О.В. Ярмоленко, О.О. Сазонов, И.М. Давлетбаева // Сборник трудов Всероссийской научной конференции (с международным участием) преподавателей и студентов вузов «Актуальные проблемы науки о полимерах». - 2020. - С. 14.
151. Низамов, А.А. Гель-полимерные электролиты для литиевых источников тока на основе полиуретановых иономеров / А.А. Низамов, Г.Р. Баймуратова, А.В. Юдина, О.В. Ярмоленко, О.О. Сазонов, И.М. Давлетбаева // Материалы Восьмой Всероссийской Каргинской конференции «Полимеры в стратегии научно-технического развития РФ «Полимеры-2020» М.: Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. -2020. - С. 458.
152. Низамов, А.А. Литийпроводящие гель-полимерные электролиты на основе полиуретановых иономеров / А.А. Низамов, И.М. Давлетбаева, Г.Р. Баймуратова, А.В. Юдина, О.В. Ярмоленко, О.О. Сазонов // Сборник тезисов докладов «Кирпичниковские чтения - XV Международная конференция молодых ученых, студентов и аспирантов «Синтез и
исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений». - 2021. 2-8.
153. Низамов, А.А. Полиуретановые иономеры в качестве основы для получения гель-полимерных электролитов для литиевых источников тока / А.А. Низамов, О.В. Ярмоленко, Г.Р. Баймуратова, А.В. Юдина, О.О. Сазонов, И.М. Давлетбаева // Сборник тезисов докладов и сообщений XXVI Всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных систем» Йошкар-Ола. - 2020. - С. 131.
154. Низамов, А.А. Полиуретановые иономеры в качестве полимерной матрицы для гель-электролитов / А.А. Низамов, И.М. Давлетбаева, Г.Р. Баймуратова, А.В. Юдина, О.В. Ярмоленко, О.О. Сазонов // Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения, Материалы XVII Международной научно-практической конференции. - Нальчик: Издательство «Принт Центр». - 2021. - С. 173.
155. Nizamov, A.A. Polyurethane gel-polymer electrolytes for lithium power sources / A.A. Nizamov, A.V. Yudina, G.R. Baymuratova, O.V. Yarmolenko, O.O. Sazonov, I.M. Davletbaeva // The XII international conference on chemistry for young scientists. Saint-Peterburg, Mendeleev 2021 Russia: VVM Publishing Ltd. - 2021. - P. 744.
156. Юдина, А.В. Новые полимерные гель-электролиты на основе полиуретановых иономеров для литиевых источников тока / А.В. Юдина, Г.Р. Баймуратова, А.А. Низамов, О.О. Сазонов, О.В. Ярмоленко, И.М. Давлетбаева // Сборник тезисов Всероссийской школы молодых ученых к 125-летию со дня рождения Н.Н. Семенова, 90-летию ФИЦ ХФ РАН, 65-летию ИПХФ РАН. - 2021. - С. 162-163.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.