dc.creatorIto, Bruno Ieiri
dc.creatorFreitas, Jilian Nei de
dc.creatorPaoli, Marco-Aurelio De
dc.creatorNogueira, Ana Flávia
dc.date2008-01-01
dc.date2014-07-17T17:20:49Z
dc.date2015-11-26T11:45:16Z
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dc.date2015-11-26T11:45:16Z
dc.date.accessioned2018-03-28T20:49:01Z
dc.date.available2018-03-28T20:49:01Z
dc.identifierJournal of the Brazilian Chemical Society. Sociedade Brasileira de Química, v. 19, n. 4, p. 688-696, 2008.
dc.identifier0103-5053
dc.identifierS0103-50532008000400012
dc.identifier10.1590/S0103-50532008000400012
dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1590/S0103-50532008000400012
dc.identifierhttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-50532008000400012
dc.identifierhttp://www.repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/25274
dc.identifierhttp://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/25274
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1235814
dc.descriptionIn this work we report for the first time the preparation and characterization of a novel composite polymer electrolyte based on montmorillonite clay and a poly(ethylene oxide) derivative plasticized with g-butyrolactone and its application in dye sensitized solar cells. Although the plasticizers enhance the ionic conductivity of the polymer electrolytes, they compromise the mechanical stability of the whole system and make the practical application of these devices difficult. Films with composite polymer electrolytes containing different clay content were analyzed by thermal and mechanical analysis and electrochemical impedance spectroscopy. We observed that the addition of the inorganic particles to the polymer matrix promotes not only an enhancement in the mechanical properties but also contributes to the increase the of ionic conductivity of the system. A solid-state dye-sensitized solar cell was assembled for this first time with the electrolyte containing montmorillonite clay, displaying efficiencies higher than 3% at 10 mW cm-2.
dc.descriptionNeste trabalho um eletrólito polimérico nanocompósito baseado em uma argila do tipo montmorilonita e um polímero derivado do poli(óxido de etileno) plastificado com g-butirolactona foi preparado e caracterizado. Apesar da adição de plastificantes à matriz polimérica aumentar a condutividade iônica de eletrólitos poliméricos, a adição de grande quantidade desses aditivos compromete as propriedades mecânicas do sistema, de tal maneira que o ganho em condutividade não compense a perda na natureza sólida do meio eletrolítico. Filmes do eletrólito nanocompósito contendo diferentes concentrações de argila foram caracterizados por análise térmica e mecânica e por espectroscopia de impedância eletroquímica. A adição de montmorilonita resultou numa melhora das propriedades mecânicas do eletrólito, além de contribuir para um aumento da condutividade iônica do sistema. O eletrólito compósito foi aplicado em uma célula solar de TiO2/corante pela primeira vez, resultando em um dispositivo com eficiência superior a 3% sob irradiação de 10 mW cm-2.
dc.description688
dc.description696
dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
dc.languageen
dc.publisherSociedade Brasileira de Química
dc.relationJournal of the Brazilian Chemical Society
dc.rightsaberto
dc.sourceSciELO
dc.subjectMMT clay
dc.subjectcomposite polymer electrolyte
dc.subjectionic conductivity
dc.subjectdye sensitized solar cells
dc.titleApplication of a composite polymer electrolyte based on montmorillonite in dye-sensitized solar cells
dc.typeArtículos de revistas


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