不寻常的离子进行框架保留电导率−20°C到打开一个有前途的一类电解质

即使在€”20°C,离子liquida€“ZIF结构保留电导率

低温离子液体电导率降低。为了克服这一点,从日本一个研究小组结合一个离子液体有机框架(MOF)产生一个不寻常的材料,保留其电导率低于-20°C。这种低温电导率,耐燃性的吸引力的离子液体性质和波动可以忽略不计,可以打开安全的电池和电容器材料的潜力在极度寒冷的条件下使用。

温度下降导致离子液体慢下来,形成一个有序冻结阶段。滨不借在鹿儿岛,京瓷公司的研发中心,和同事证明选择的框架可以选择干扰离子对防止这一阶段形成的交互。这是一个挑战,以防止离子液体冻结没有化学修改离子液体本身,“说不借,但通过合并MOF ZIF-8离子液体EMI-TFSA (1-ethyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl)酰胺)团队已经确认离子liquid-ZIF结构比相同体积的导电离子液体低于-20°C。

离子的导电性liquid-ZIF结构保持低于-20°C部分由于离子液体离子对安排被ZIF-8中断。这种现象可能是ZIF-8的独特结构,笼子连接在一起的两种不同尺寸的窗户。”结果表明,导电率可能不会明显影响分子的相互作用,但通过离子液体之间的交互和ZIF框架,“离子液体专家的评论约翰Jacquemin在英国,从贝尔法斯特女王大学。

离子液体分子ZIF-8笼子外的移动,通过两个窗口的大小越大,进入笼子内,直到达到平衡和离子液体分子的笼子主机单独的口袋。财政部的窗口大小的控制中扮演着关键角色运动从笼笼,“Jacquemin解释道。小口袋的离子液体分子结构防止连续下令冻结阶段形成,因此,离子liquid-ZIF结构无序,离子液体在财政部毛孔能够像液体,其低温电导率。“这一发现很重要,因为理解交互传输特性变化和发生在财政部没有或离子液体的存在。这将是有趣的,看看离子liquid-MOF特定交互影响离子液体性质如溶解和反应活性,Jacquemin说。

至于他们的潜能在低温使用电源,不借认为离子liquid-MOF可能是有用的,如果找到更好的结合了离子液体和财政部。”这时,电导率的提高和降低成本需要替换现有的技术。