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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Conductividad iónica en nuevos compósitos (PEO)10(CF3COONa)-X% Al2O3]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ionic conductivity of (PEO)10(CF3COONa)-X % Al2O3 composites]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Condutividade iónica em compósitos (PEO)10 (CF3COONa)-X % Al2O3]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[To increase the ionic conductivity of solid polymer electrolyte, (PEO)10CF3COONa, we formed new composites by adding alumina particles as a filler. We prepared these composites by dissolving them in a liquid solvent, and characterized them through impedance spectroscopy (IS), using a Pt/electrolyte/Pt electrode configuration. The combination of polyethylene oxide (PEO) with sodium trifluoroacetate (CF3COONa) produced a reduction in resistance of up to two orders of magnitude in Nyquist plots, and up to three orders of magnitude when we added AUO3 particles at room temperature. DC conductivity concentration graphs show an increase in the ionic conductivity with low alumina concentrations. The new synthesized ionic conductor composite presented conductivity values of 2.00x10-5 Scm-1 at room temperature and of 7.70x10-4 Scm-1 at a temperature of 383 K. Two sections of the conductivity diagrams also evidenced a temperature induced Arrhenius behavior, indicating a thermally activated process. Higher concentrations of AbO3 induced a Vogel-Tamman-Fulcher (VTF) behavior. Conductivity variations produced by AUO3 concentration are linked to the number of sites involved in ion transport between AbO3 ionic electrolyte species through Lewis acid-base interactions.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Foi Aumentada a condutividade iónica do eletrólito de polímero sólido (PEO)10CF3COONa, através da formação de um novo compósito, adicionando partículas de óxido de alumínio (AL2O3). Os compósitos foram preparados por dissolução num solvente líquido e a caracterização foi feita por espectroscopia de impedância (EI) com a configuração utilizando eletrodo de platinum - Pt/eletrólito/ Pt. A redução de até duas ordens de grandeza na resistência é observada em diagraamas de Nyquist quando se combina poli (óxido de etileno) (PEO) com trifluoroacetato de sodio CF3COONa. Quando as partículas de AL2O3 são adicionadas ao composição, é observado uma redução na resistência de três ordens de grandeza à temperatura ambiente. Os gráficos do logaritmo da condutividade dc em função da concentração, mostra um aumento da condutividade para baixas concentrações de alumina. Do compósito condutor de íons sintetizado, apresenta valores de condutividade 2.00x10-5 Scm-1 à temperatura ambiente e 7,70x10-4 Scm-1 a uma temperatura de 383 K. Um comportamento do tipo Arrhenius é apresentado em duas regiões dos diagramas de condutividade com a temperatura, indicando um processo termicamente ativado. Para concentrações elevadas de Al2O3, uma mudança de comportamento para Vogel-Tamman-Fulcher (VTF) foi observado. As variações na condutividade com a concentração de Al2O3, está associada a alteração do número dos sítios envolvidos no transporte de ions através de interações do tipo ácido-base de Lewis entre partículas de AL2O3 e espécies iónicas.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Electrolitos sólidos]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p align="center"><font size=4><b>Conductividad i&oacute;nica en nuevos comp&oacute;sitos (PEO)<sub>10</sub>(CF<sub>3</sub>COONa)-X% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b></font></p>     <p align="center"><font size=3><b>Ionic conductivity of (PEO)<sub>10</sub>(CF<sub>3</sub>COONa)-X % Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> composites</b></font></p>     <p align="center"><font size=3><b>Condutividade i&oacute;nica em comp&oacute;sitos (PEO)<sub>10</sub> (CF<sub>3</sub>COONa)-X % Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b></font></p>     <p align="center">Nori M. Jurado<sup>1*</sup> , I. Delgado<sup>2</sup>, R. A. Vargas<sup>2</sup></p>     <p>*Edited by Rafael Baquero &amp; Alberto Acosta    <br> <sup>1</sup>Departamento de F&iacute;sica, Universidad del Tolima A.A. 546, Ibagu&eacute;-Colombia    <br> <sup>2</sup>Departamento de F&iacute;sica, Universidad del Valle, A.A. 25360, Cali-Colombia</p>     <p>Received: 20-03-2013 Accepted: 11-07-2013 Published on line: 30-07-2013</p> <hr>     <p align="center"><b>Para citar este art&iacute;culo / To cite this article</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Jurado NM, Delgado I, Vargas RA (2013) Conductividad i&oacute;nica en nuevos compositos (PEO)<sub>10</sub>(CF<sub>3</sub>COONa)-X % Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. <i>Universitas Scientiarum </i>18(2): 173-180 doi: 10.11144/Javeriana. SC18-2.cinc</p> <hr>     <p><font size=3><b>Resumen</b></font></p>     <p>Se increment&oacute; la conductividad i&oacute;nica del electrolito s&oacute;lido polim&eacute;rico (PEO)<sub>10</sub>CF<sub>3</sub>COONa  mediante formaci&oacute;n de nuevos compositos, adicionando part&iacute;culas de &oacute;xido de  aluminio (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) como relleno. Los compositos fueron preparados por disoluci&oacute;n en solvente l&iacute;quido y la caracterizaci&oacute;n por espectroscopia de impedancias (EI) con configuraci&oacute;n de electrodos Pt/electrolito/Pt Reducci&oacute;n de hasta dos &oacute;rdenes de magnitud en la resistencia, se observ&oacute; en diagramas de Nyquist; combinando poli&oacute;xido de etileno (PEO) con trifluoroacetato de sodio (CF<sub>3</sub>COONa). Al agregar part&iacute;culas de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, la reducci&oacute;n en resistencia llego a ser hasta de tres &oacute;rdenes de magnitud, a temperatura ambiente. Los gr&aacute;ficos de conductividad DC en funci&oacute;n de la concentraci&oacute;n, mostraron incremento de conductividad i&oacute;nica a bajas concentraciones de al&uacute;mina. El composito conductor i&oacute;nico sintetizado mostr&oacute; conductividad de 2.00x10<sup>-5</sup> Scm<sup>-1</sup> temperatura ambiente y 7.70x10<sup>-4 </sup> Scm<sup>-1</sup>, temperatura de 383 K. Se present&oacute; comportamiento Arrhenius en dos regiones de diagramas de conductividad con temperatura, indicando proceso t&eacute;rmicamente activado. Para altas concentraciones de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> se observ&oacute; comportamiento Vogel-Tamman-Fulcher (VTF). Las variaciones de conductividad con concentraci&oacute;n de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, est&aacute;n asociadas con n&uacute;mero de sitios involucrados en trasporte i&oacute;nico, a trav&eacute;s de interacciones Lewis &aacute;cido&mdash;base, entre part&iacute;culas de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y especies i&oacute;nicas del electrolito.</p>     <p><b>Palabras clave: </b>Electrolitos s&oacute;lidos; espectroscopia de impedancias; compositos; pol&iacute;meros.</p> <hr>     <p><font size=3><b>Abstract</b></font></p>     <p>To increase the ionic conductivity of solid polymer electrolyte, (PEO)<sub>10</sub>CF<sub>3</sub>COONa, we formed new composites by adding alumina particles as a filler. We prepared these composites by dissolving them in a liquid solvent, and characterized them through impedance spectroscopy (IS), using a Pt/electrolyte/Pt electrode configuration. The combination of polyethylene oxide (PEO) with sodium trifluoroacetate (CF<sub>3</sub>COONa) produced a reduction in resistance of up to two orders of magnitude in Nyquist plots, and up to three orders of magnitude when we added AUO3 particles at room temperature. DC conductivity concentration graphs show an increase in the ionic conductivity with low alumina concentrations. The new synthesized ionic conductor composite presented conductivity values of 2.00x10<sup>-5</sup> Scm<sup>-1</sup> at room temperature and of 7.70x10<sup>-4</sup> Scm<sup>-1</sup> at a temperature of 383 K. Two sections of the conductivity diagrams also evidenced a temperature induced Arrhenius behavior, indicating a thermally activated process. Higher concentrations of AbO3 induced a Vogel-Tamman-Fulcher (VTF) behavior. Conductivity variations produced by AUO3 concentration are linked to the number of sites involved in ion transport between AbO3 ionic electrolyte species through Lewis acid-base interactions.</p>     <p><b>Keywords: </b>Solid electrolytes; impedance spectroscopy; composites; polymer.</p> <hr>     <p><font size=3><b>Resumo</b></font></p>     <p>Foi Aumentada a condutividade i&oacute;nica do eletr&oacute;lito de pol&iacute;mero s&oacute;lido (PEO)<sub>10</sub>CF<sub>3</sub>COONa, atrav&eacute;s da forma&ccedil;&atilde;o de um novo comp&oacute;sito, adicionando part&iacute;culas de &oacute;xido de alum&iacute;nio (AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Os comp&oacute;sitos foram preparados por dissolu&ccedil;&atilde;o num solvente l&iacute;quido e a caracteriza&ccedil;&atilde;o foi feita por espectroscopia de imped&acirc;ncia (EI) com a configura&ccedil;&atilde;o utilizando eletrodo de platinum - Pt/eletr&oacute;lito/ Pt. A redu&ccedil;&atilde;o de at&eacute; duas ordens de grandeza na resist&ecirc;ncia &eacute; observada em diagraamas de Nyquist quando se combina poli (&oacute;xido de etileno) (PEO) com trifluoroacetato de sodio CF<sub>3</sub>COONa. Quando as part&iacute;culas de AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub> s&atilde;o adicionadas ao composi&ccedil;&atilde;o, &eacute; observado uma redu&ccedil;&atilde;o na resist&ecirc;ncia de tr&ecirc;s ordens de grandeza &agrave; temperatura ambiente. Os gr&aacute;ficos do logaritmo da condutividade dc em fun&ccedil;&atilde;o da concentra&ccedil;&atilde;o, mostra um aumento da condutividade para baixas concentra&ccedil;&otilde;es de alumina. Do comp&oacute;sito condutor de &iacute;ons sintetizado, apresenta valores de condutividade 2.00x10<sup>-5</sup> Scm<sup>-1</sup> &agrave; temperatura ambiente e 7,70x10<sup>-4</sup> Scm<sup>-1 </sup>a uma temperatura de 383 K. Um comportamento do tipo Arrhenius &eacute; apresentado em duas regi&otilde;es dos diagramas de condutividade com a temperatura, indicando um processo termicamente ativado. Para concentra&ccedil;&otilde;es elevadas de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, uma mudan&ccedil;a de comportamento para Vogel-Tamman-Fulcher (VTF) foi observado. As varia&ccedil;&otilde;es na condutividade com a concentra&ccedil;&atilde;o de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, est&aacute; associada a altera&ccedil;&atilde;o do n&uacute;mero dos s&iacute;tios envolvidos no transporte de ions atrav&eacute;s de intera&ccedil;&otilde;es do tipo &aacute;cido-base de Lewis entre part&iacute;culas de AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub> e esp&eacute;cies  i&oacute;nicas.</p>     <p><b>Palavras-Chave: </b>Eletr&oacute;litos s&oacute;lidos; espectroscopia de imped&acirc;ncia; comp&oacute;sitos; pol&iacute;meros.</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size=3><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>La producci&oacute;n y almacenamiento de energ&iacute;a mediante bater&iacute;as recargables y celdas combustibles para diferentes dispositivos electroqu&iacute;micos, han generado gran inter&eacute;s en el estudio de electrolitos s&oacute;lidos polim&eacute;ricos (ESP) con propiedades &oacute;ptimas para su funcionamiento en las diferentes condiciones de trabajo a las que est&aacute;n sometidas (Zhou et al. 2013). A diferencia de los electrolitos l&iacute;quidos, generalmente usados en dichos dispositivos, los electrolitos s&oacute;lidos presentan algunas ventajas entre las que se encuentran: la posibilidad de m&uacute;ltiples formas, tama&ntilde;os y la disminuci&oacute;n de riesgos por derrame del l&iacute;quido en el manejo.</p>     <p>La limitada cantidad de electrolitos s&oacute;lidos con altos valores de conductividad i&oacute;nica y las reacciones qu&iacute;micas que se presentan en las interfaces electrodo electrolito de los sistemas electroqu&iacute;micos, ha incrementado el costo de electrolitos s&oacute;lidos comerciales (Lim et al. 2011). Por lo tanto es necesaria la s&iacute;ntesis y caracterizaci&oacute;n de nuevos electrolitos s&oacute;lidos y compositos, de bajo costo o de f&aacute;cil fabricaci&oacute;n, con mejores propiedades el&eacute;ctricas, mec&aacute;nicas y t&eacute;rmicas.</p>     <p>Las propiedades requeridas en conductores i&oacute;nicos, se han obtenido incorporando part&iacute;culas de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> TiO<sub>2</sub> o SiO<sub>2</sub>, entre otros, en sales y ESP. En estas combinaciones denominadas compositos, interesa conocer las concentraciones de los componentes y las condiciones en las que se alcanzan dichas propiedades &oacute;ptimas, junto con las diferentes interacciones que se presentan entre los precursores. Determinadas cantidades de cada uno de los componentes, lleva a una adecuada proporci&oacute;n de fase amorfa en estos sistemas, lo cual favorece el trasporte i&oacute;nico con iguales y en algunos casos mejores propiedades mec&aacute;nicas que el electrolito precursor. (Hanemann et al. 2010, Aslan et al. 2012, Thomas et al. 2010)</p>     <p>Los electrolitos polim&eacute;ricos basados en Poli&oacute;xido de etileno (PEO), consisten generalmente en una mezcla de fase amorfa y cristalina, lo que significativamente influye en el trasporte i&oacute;nico. Se ha observado que la movilidad de los iones est&aacute; relacionada con el movimiento segmental y es usualmente restringido a la fase amorfa (Thomas et al. 2010, Berthier et al. 1983). Pol&iacute;meros cristalinos exhiben conductividades i&oacute;nicas bajas, en comparaci&oacute;n con pol&iacute;meros amorfos; pero se han encontrado varias excepciones a esta regla, entre estos est&aacute;n el electrolito cristalino PEO<sub>6</sub>LiXF<sub>6</sub> (X=P, As, y Sb) y ciertos complejos de sales de litio con cadenas cortas de PEO, que muestran mayores valores de conductividad que su contraparte amorfa, a temperaturas superiores de la temperatura de transici&oacute;n v&iacute;trea Tg. (Thomas et al. 2010, Zlatka et al. 2001, Zhang et al. 2007).</p>     <p>El incremento de la conductividad de los electrolitos s&oacute;lidos polim&eacute;ricos con la adici&oacute;n de part&iacute;culas nanom&eacute;tricas como Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ha sido explicado argumentando que la presencia de las part&iacute;culas inorg&aacute;nicas adicionadas, disminuye la cin&eacute;tica de cristalizaci&oacute;n del pol&iacute;mero, obteni&eacute;ndose as&iacute; una mayor fracci&oacute;n de material amorfo con m&aacute;s alta movilidad que la contraparte cristalina (Thomas et al. 2010, Prasanth 2010 et al., Ahmad 2009 et al.).</p>     <p>Si la interface entre las part&iacute;culas de relleno y el pol&iacute;mero cristalino es amorfa, y es predominante en el composito, el trasporte i&oacute;nico se interpreta como un estado modelo amorfo, el cual se asemeja a los modelos de carga espacial desarrollados para compositos sal&mdash;cer&aacute;micos (Pritula et al. 2013, Castillo et al. 2009). En estos modelos, la adici&oacute;n de part&iacute;culas cer&aacute;micas, lleva a la formaci&oacute;n de caminos de alta conducci&oacute;n en la interface amorfa y la conductividad se incrementa.</p>     <p>En esta investigaci&oacute;n se sintetizaron nuevos compositos polim&eacute;ricos, mec&aacute;nicamente estables, formados por la adici&oacute;n de diferentes cantidades de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> en el ESP (PEO)<sub>10</sub>CF<sub>3</sub>COONa, los cuales no se han encontrado reportados en la literatura. Los compositos estudiados en este trabajo se analizan con el fin de obtener mayores valores de conductividad i&oacute;nica en los sistemas pol&iacute;mero-sal, para posibles aplicaciones en dispositivos electroqu&iacute;micos como bater&iacute;as y ventanas electrocr&oacute;micas. Los an&aacute;lisis de las propiedades el&eacute;ctricas fueron obtenidos por espectroscopia de impedancia electroqu&iacute;mica.</p>     <p><font size=3><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>     <p>La preparaci&oacute;n de las muestras se realiz&oacute; con base en PEO de peso molecular (Pw) 5x10<sup>6</sup> y CF<sub>3</sub>COONa, de la compa&ntilde;&iacute;a Aldrich, los que se secaron al vac&iacute;o y se mantuvieron en un desecador con s&iacute;lica gel durante 5 d&iacute;as. Estos compuestos se pesaron estequiom&eacute;tricamente en una relaci&oacute;n de 10:1 (PEO:CF<sub>3</sub>COONa), y se disolvieron separadamente en acetonitrilo, mediante agitaci&oacute;n magn&eacute;tica durante cuatro horas, a presi&oacute;n atmosf&eacute;rica y a una temperatura de 333K, para luego mezclarse y agitarse por un tiempo de 12 horas a temperatura ambiente. Cuando la combinaci&oacute;n adquiri&oacute; las propiedades de l&iacute;quido viscoso, por evaporaci&oacute;n lenta del solvente, se adicion&oacute; una cantidad (en porcentaje de masa con relaci&oacute;n a la masa total PEO+sal) de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> b&aacute;sica, (mesh&sim;150 tama&ntilde;o de poro 58 &Aring;, &aacute;rea superficial 150 m<sup>2</sup>/g), en concentraciones de: 0.0%, 3.0%, 6.0%, 10.0%, 20.0% y 30.0%. Las combinaciones se depositaron en petric de vidrio, y se mantuvieron en atmosfera seca para evaporar completamente el solvente.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las medidas se realizaron con un analizador de impedancias 6420 Precision Impedance Analyzer and LCR Meter Weyneker en un rango de frecuencias de 20Hz y 5MHz, con una configuraci&oacute;n de electrodos Pt/composito/Pt. El rango de temperaturas escogido para el an&aacute;lisis, fue de 298K a 433K, ya que entre estas temperaturas, ocurren transiciones de fase tanto para el PEO, como en la sal CF<sub>3</sub>COONa y el complejo formado entre ellos (Castillo J et al. 2001).</p>     <p><font size=3><b>Resultados</b></font></p>     <p>Los diagramas de Nyquist (<a href="#f1">Figura 1</a>), muestran el cambio en la resistencia de las muestras, cuando se comparan los diagramas del PEO puro (<a href="#f1">Figura 1a</a>), con los del electrolito (PEO)<sub>10</sub>CF<sub>3</sub>COONa y las combinaciones con AbO3 (<a href="#f1">Figura 1b</a>). En estos diagramas se pueden diferenciar dos regiones: a bajas frecuencias (20 - 110Hz), se observa una l&iacute;nea recta, y a altas frecuencias (120Hz - 5MHz) un semic&iacute;rculo, la resistencia se considera como la intersecci&oacute;n del semic&iacute;rculo con la l&iacute;nea recta (Dane Sotta et al. 2010, Kumar D et al. 2012).</p>     <center><a name="f1"><img src="img/revistas/unsc/v18n2/v18n2a05f1.jpg"></a></center>     <p>Se muestran gr&aacute;ficos (<a href="#f2">Figura 2</a>) de conductividad real (&sigma;'), en funci&oacute;n de la frecuencia (f) para diferentes isotermas (entre 248 K y 403 K), del composito (PEO)<sub>10</sub>(CF<sub>3</sub>COONa) - X% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> para la concentraci&oacute;n X = 3.0%. La conductividad real &sigma;', fue calculada con la relaci&oacute;n:</p> <img src="img/revistas/unsc/v18n2/v18n2a05e1.jpg">     <p>Donde, <i>l</i> es el espesor de la muestra, <i>A </i>el &aacute;rea del electrodo, &omega; la frecuencia angular, <i>Z' </i>y <i>Z&quot; </i>la impedancia real e imaginaria respectivamente. En estos gr&aacute;ficos pueden diferenciarse tres regiones, con un incremento en la conductividad en la regi&oacute;n de bajas frecuencias, a frecuencias intermedias el valor de la conductividad permanece constante y a altas frecuencias un leve incremento en la conductividad.</p>     <center><a name="f2"><img src="img/revistas/unsc/v18n2/v18n2a05f2.jpg"></a></center>     <p>En las regiones de frecuencias intermedias y altas frecuencias, se ha realizado un ajuste Jonscher (Funke 2006; ver ecuaci&oacute;n 2).</p> <img src="img/revistas/unsc/v18n2/v18n2a05e2.jpg">     <p>Donde, &sigma;<sub>dc</sub>, es la conductividad i&oacute;nica para la cual no se presenta cambios con la frecuencia angular &omega;, Wp es la frecuencia angular caracter&iacute;stica de la conductividad que marca el cambio de r&eacute;gimen, es decir, de la regi&oacute;n potencial a la regi&oacute;n constante.</p>     <p>El par&aacute;metro <i>n </i>es un exponente fraccionario menor a 1, y es una medida del grado de correlaci&oacute;n entre los iones m&oacute;viles, y la red polim&eacute;rica (Jonscher 1983, Kiran 2012). Para el composito (PEO)<sub>10</sub>(CF<sub>3</sub>COONa) -X% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, los par&aacute;metros <i>n </i>del ajuste Jonscher, var&iacute;an entre 0.52 y 0.98.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se muestran gr&aacute;ficos de log &sigma;<sub>dc</sub>, en funci&oacute;n de 1000/T (<a href="#f3">Figura 3a</a>,  <a href="#f3">3b</a>) en los que se observa un r&aacute;pido incremento de la conductividad con la temperatura. En este gr&aacute;fico se diferencian tres regiones: en la regi&oacute;n I (entre 300K y 335K) se observa un comportamiento lineal, en la regi&oacute;n II (entre 335K y 390K) hay un comportamiento irregular en todas las concentraciones, y en la regi&oacute;n III (entre 390K y 430K) se observa nuevamente un comportamiento lineal excepto para concentraciones altas de al&uacute;mina (X%, X=20.0, 30.0;  <a href="#f3">Figura 3b</a>).</p>     <center><a name="f3"><img src="img/revistas/unsc/v18n2/v18n2a05f3.jpg"></a></center>     <p>Las regiones lineales se ajustaron con la relaci&oacute;n de Arrhenius (ecuaci&oacute;n 3).</p> <img src="img/revistas/unsc/v18n2/v18n2a05e3.jpg">     <p>donde <i>&sigma;</i><i><sub>dc</sub> </i>es un factor preexponencial, <i>E<sub>A </sub></i>energ&iacute;a de activaci&oacute;n, <i>k<sub>B</sub> </i>constante de Boltzmann y <i>T </i>la temperatura (Johan et al. 2011). Para altas concentraciones de al&uacute;mina y altas temperaturas, se realiz&oacute; un ajuste Vogel Tammann y Fulsher (VTF; ver ecuaci&oacute;n 4).</p> <img src="img/revistas/unsc/v18n2/v18n2a05e4.jpg">     <p>Donde <i>T</i><i>o </i>es una temperatura relacionada con la transici&oacute;n v&iacute;trea del complejo polim&eacute;rico y Ea se asocia con una energ&iacute;a de pseudoactivaci&oacute;n (Suriani 2012).</p>     <p>Los par&aacute;metros Arrhenius y VTF para las membranas, se muestran a continuaci&oacute;n (<a href="#t1">Tabla 1</a> y  <a href="#t2">2</a>).</p>     <center><a name="t1"><img src="img/revistas/unsc/v18n2/v18n2a05t1.jpg"></a></center>     <center><a name="t2"><img src="img/revistas/unsc/v18n2/v18n2a05t2.jpg"></a></center>     <p>En el gr&aacute;fico de conductividad versus concentraci&oacute;n (<a href="#f4">Figura   4</a>), se   muestra un r&aacute;pido incremento de la conductividad a bajas concentraciones de al&uacute;mina, alcanzando un valor de 2.00 x 10<sup>-4</sup> S cm<sup>-1</sup> para X = 3.0%, a una temperatura de 353 K. para concentraciones m&aacute;s altas de Al&uacute;mina, la conductividad decrece como sea observado en otros sistemas pol&iacute;mero-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. (Johan et al. 2011, Borgohain et al. 2010).</p>     <center><a name="f4"><img src="img/revistas/unsc/v18n2/v18n2a05f4.jpg"></a></center>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size=3><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>     <p>La s&iacute;ntesis y caracterizaci&oacute;n del composito PEO: CF<sub>3</sub>COONa:Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> son novedosas porque no se encuentran reportes en la literatura; adem&aacute;s se incrementa la conductividad en un orden de magnitud, con respecto al electrolito PEO: CF<sub>3</sub>COONa (Castillo et al. 2001).</p>     <p>En los gr&aacute;ficos de conductividad con el inverso de la temperatura (<a href="#f3">Figura 3</a>) y conductividad con la concentraci&oacute;n de al&uacute;mina (<a href="#f4">Figura 4</a>), se puede observar que la conductividad se incrementa con bajas fracciones de al&uacute;mina, hasta alcanzar un m&aacute;ximo de 2x10<sup>-5</sup> Scm<sup>-1</sup> a temperatura ambiente, y con una concentraci&oacute;n de X=3.0. La variaci&oacute;n de la conductividad con la concentraci&oacute;n de sal es debida a reacciones de Lewis acido&mdash;base que forman el complejo entre el electrolito y las part&iacute;culas cer&aacute;micas, formando centros de entrecruzamientos en la matriz polim&eacute;rica y disminuyendo la cristalinidad del sistema (Castillo et al. 2009, Syzdek et al. 2010).</p>     <p>El proceso t&eacute;rmicamente activado, observado en gr&aacute;ficos de conductividad versus el inverso de la temperatura (<a href="#f3">Figura 3</a>) obedece a un aumento de la flexibilidad en las cadenas del pol&iacute;mero, es caracter&iacute;stica de sistemas polim&eacute;ricos conductores i&oacute;nicos (Castillo et al. 2001, Karaoglua et al. 2011). Con la particularidad de que este composito presenta dos regiones con un comportamiento tipo Arrhenius, entre las cuales existe una regi&oacute;n intermedia la cual muestra un comportamiento an&oacute;malo entre temperaturas para las que se presentan cambios de fase en el sistema (fusi&oacute;n de PEO y fusi&oacute;n de PEO:CF<sub>3</sub>COONa; Castillo et al. 2001, Johan et al. 2011, Ramanjaneyulu  et al. 2012). Las energ&iacute;as de activaci&oacute;n obtenidas pueden observarse en la  <a href="#t2">tabla 2</a>.</p>      <p>La activaci&oacute;n t&eacute;rmica de la conductividad es atribuida al predominio de la interacci&oacute;n de los iones m&oacute;viles con la matriz polim&eacute;rica, indicando que este efecto es mayor a altas concentraciones de al&uacute;mina, o sea cuando la estructura es m&aacute;s r&iacute;gida por lo que a mayores concentraciones la conductividad decae y la energ&iacute;a de activaci&oacute;n aumenta (Agrawa et al 2011, Morenoa et al. 2010).</p>     <p>La presencia de un semic&iacute;rculo en los diagramas de Nyquist (<a href="#f1">Figura 1</a>), representa un proceso de relajaci&oacute;n del composito, mientras que la l&iacute;nea recta a bajas frecuencias es debida a migraci&oacute;n de iones y a la inhomogeneidad de los electrodos bloqueadores o efectos de doble capa en la interface platino/electrolito (Vera 2010, Zhao et al. 2010).</p>     <p>En los diagramas de Bode (<a href="#f2">Figura 2</a>), a frecuencias menores que 6x10<sup>4</sup> Hz, se observa una dispersi&oacute;n en la conductividad, caracter&iacute;stica del efecto de electrodos bloqueadores. A frecuencias m&aacute;s elevadas la conductividad &sigma;' permanece constante, lo que corresponde a la conductividad de largo alcance o dc (&sigma;<sub>dc</sub>) del electrolito, valor que puede obtenerse mediante el ajuste de las diferentes isotermas mostradas en el gr&aacute;fico, con la relaci&oacute;n de Jonscher denominada respuesta diel&eacute;ctrica universal (Jonscher 1983, Ravi et al. 2011). Finalmente, a altas frecuencias, una regi&oacute;n de crecimiento exponencial caracter&iacute;stico de la reorientaci&oacute;n de los portadores de carga localizados, como lo describe la ecuaci&oacute;n 2 (Chen et al. 2010).</p>     <p>El an&aacute;lisis el&eacute;ctrico mediante espectroscopia de impedancias en el sistema PEO<sub>10</sub>CF<sub>3</sub>COONa-X%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, hace prever la formaci&oacute;n del composito conductor i&oacute;nico por el incremento en los valores de conductividad. Sin embargo, para una caracterizaci&oacute;n complementaria dedicho composito, son requeridos an&aacute;lisis complementarios tales como calorimetr&iacute;a diferencial de barrido (DSC) para determinar puntos de fusi&oacute;n, temperaturas de transici&oacute;n v&iacute;trea y entalpias de fusi&oacute;n. De igual forma an&aacute;lisis de espectroscopia Raman junto con espectroscopia infrarroja por trasformada de Fourier (FTIR) dar&iacute;an a conocer interacciones ion&mdash;pol&iacute;mero, ion&mdash;ion o ion&mdash;part&iacute;cula de AbO3. An&aacute;lisis de difracci&oacute;n de rayos X (XRD) junto con medidas de DSC, proporcionar&iacute;an confirmaci&oacute;n del desorden estructural ocasionado por la presencia de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> adem&aacute;s de una estimaci&oacute;n del &iacute;ndice de cristalinidad para las diferentes combinaciones.</p>     <p><font size=3><b>Conclusi&oacute;n</b></font></p>     <p>Se han formado nuevos compositos mediante la dispersi&oacute;n de part&iacute;culas de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> en el electrolito s&oacute;lido PEO:CF<sub>3</sub>COONa, logrando obtener valores de conductividad del orden de 10<sup>-4</sup> Scm<sup>-1 </sup>a bajas concentraciones de al&uacute;mina (3.0% AUO3). Los resultados de conductividad obtenidos son producidos por el entrecruzamiento de las cadenas del pol&iacute;mero, ocasionado por la presencia de material cer&aacute;mico lo que cambia las condiciones din&aacute;micas del trasporte i&oacute;nico, mejorando la movilidad de portadores (&Ccedil;elik et al. 2013). Dados los altos valores de conductividad i&oacute;nica y con algunas optimizaciones mediante la adici&oacute;n de plastificantes para reducir los valores de energ&iacute;a de activaci&oacute;n, los sistemas obtenidos pueden ser aplicables en dispositivos electroqu&iacute;micos como bater&iacute;as recargables.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size=3><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p>Este trabajo fue financiado por la Universidad del Tolima mediante la oficina de Investigaciones con el proyecto 30108. Los autores agradecen al grupo de Transiciones de Fase en Sistemas no Met&aacute;licos de la Universidad del Valle por la utilizaci&oacute;n de los equipos y a los revisores por sus valiosas sugerencias.</p>     <p><font size=3><b>Conflicto de intereses</b></font></p>     <p>Los autores no presentan ning&uacute;n conflicto de intereses.</p> <hr>     <p><font size=3><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p>Agrawa RC, Mahipal YK., Ashrafi R (2011) Materials and ion transport property studies on hot-press casted solid polymer electrolyte membranes: PEO: X KIO3&#93;. <i>Solid State Ionics </i>192:6-8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0122-7483201300020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ahmad S, Agnihotry SA (2009) Effect of nano V-AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub> addition on ion dynamics in polymer electrolytes. <i>Current Applied Physics </i>9(1):108-114&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0122-7483201300020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Aslan A, Bozkurt A (2012) Nanocomposite polymer electrolyte membranes based on poly (vinylphosphonic acid)/sulfated nano-titania. <i>Journal of Power Sources </i>217:158-163&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0122-7483201300020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Berthier C, Gorecki W Minier M, Armand M B, Chabagno J M, Rigaud P (1983) Microscopic investigation of ionic conductivity in alkali metal salts-poly(ethylene oxide) adducts. <i>Solid State Ionics </i>11(1):91-95&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0122-7483201300020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Borgohain MM, Joykumar T, Bhat SV (2010) Studies on a nanocomposite solid polymer electrolyte with hydrotalcite as a filler. <i>Solid State Ionics </i>181:964-970&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0122-7483201300020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Castillo J, Delgado I, Chac&oacute;n M, Vargas RA (2001) New solid ionic conductor based on poly(ethylene oxide) and sodium trifluoroacetate. <i>Electrochimica Acta </i>46 (10-11):1695-1697&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0122-7483201300020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Castillo J, Mater&oacute;n E M, Castillo R, Vargas R A, Bueno P R, Varela JA (2009) Electrical relaxation in proton conductor composites based on (NH4)H2PO4/ TiO2. <i>Ionics </i>15(3):329-336&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0122-7483201300020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&Ccedil;elik S &Uuml;, Bozkurt A (2013) PEG crosslinked poly(vinylbenzene boronic acid) polymer electrolytes for Li-ion batteries. <i>Current Applied Physics, </i>In Press, Accepted Manuscript.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0122-7483201300020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Chen R.H, Tseng CM, Shern C S, Fukami T (2010) Ionic conductivity and dielectric relaxation studies of LiNaSO4 single crystal. <i>Solid State Ionics </i>181:877-882&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0122-7483201300020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Dane S, Bernard J, Sauvant V (2010) Application of electrochemical impedance spectroscopy to the study of ionic transport in polymer-based electrolytes. <i>Progress in Organic Coatings </i>69:207- 214&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0122-7483201300020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Funke K, Banhatti R D (2006) Ionic motion in materials with disordered structure. <i>Solid State Ionics </i>177 (19-25):1551-1557&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0122-7483201300020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Hanemann T, Vinga SD (2010) Polymer-Nanoparticle Composites: From Synthesis to Modern Applications. <i>Matenab </i>3:3468-3517 doi:10.3390/ma3063468&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0122-7483201300020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Johan MR, Shy OH, Ibrahim S, Mariah S, Yassin M, Hui TY (2011) Effects of AbO3 nanofiller and EC plasticizer on the ionic conductivity enhancement of solid  PEO-LiCF3SO3 solid polymer electrolyte. <i>Solid State Ionics </i>196(1):41-17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0122-7483201300020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Jonscher K (1983) Dielectric Relaxation in Solids, Chelsea Dielectrics Press, London.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0122-7483201300020000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Karaoglua E, Baykala A, Deligozb H. Senel M, Sozeric H, Toprakd MS (2011) Synthesis and characteristics of poly(3-pyrrol-1-ylpropanoic acid) (PPyAA)-Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> nanocomposite, <i>Journal of Alloys and Compounds </i>509:8460-8468&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0122-7483201300020000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Kiran K, Ravi M., Pavani Y, Bhavani S, Sharma A.K, Narasimha R (2012) Electrical conduction mechanism in NaCl complexed PEO/PVP polymer blend. <i>Electrolytes Journal of Non-Crystalline Solids </i>358:3205-3211&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0122-7483201300020000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Kumar DA, Selvasekarapandian S, Baskaran R, Savitha T, Nithya H (2012) Thermal, vibrational and Ac impedance studies on proton conducting polymer electrolytes based on poly(vinyl acetate), <i>Journal of Non-Crystalline Solids </i>358:531-536&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0122-7483201300020000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Lim SJ, Kang YS, Kim DW (2011) Dye-sensitized solar cells with quasi-solid-state cross-linked polymer electrolytes containing aluminum oxide. <i>Electrochimica Acta </i>56:2031-2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0122-7483201300020000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Moreno M, Santa Ana M, Gonzalez G, Benaventea E (2010) Poly(acrylonitrile)-montmorillonite nanocomposites Effects of the intercalation of the filler on the conductivity of composite polymer electrolytes. <i>Electrochimica Acta </i>55:1323-1327&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0122-7483201300020000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Prasanth R, et al. (2010) Electrochemical performance of electrospun poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)-based nanocomposite polymer electrolytes incorporating ceramic fillers and room temperature ionic. <i>Electrochimica Acta </i>55(4):1347-1354&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0122-7483201300020000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Pritula IM et al. (2013) Optical properties of KDP crystals doped with pyrenetetrasulfonic acid salt. <i>Journal of Physics and Chemistry of solids </i>74:452-456&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0122-7483201300020000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ramanjaneyulu K, Bar N, Shah SA, Manorama SV, Basak P (2012) Semi-interpenetrating polymer networks as solid polymer electrolytes: Effects of ion-dissociation, crosslink density and oligomeric entanglements on the conductivity behavior in poly(ethylene oxide)epolyurethane /poly(acrylonitrile) matrix. <i>Journal of Power Sources </i>217:29-36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: 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(2):210-216&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0122-7483201300020000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Syzdek J, Armand M, Marcinek M, Zalewska A, Zukowska G, Wieczorek W (2010) Detailed studies on the fillers modification and their influence on composite, poly(oxyethylene)-based polymeric electrolytes. <i>Electrochimica Acta </i>55:1314-1322&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0122-7483201300020000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Thomas K J, W&uuml;llen L (2010) Cation-anion coordination, ion mobility and the effect of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> addition in PEO based polymer electrolytes. <i>Solid State Ionics </i>181:489-495&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0122-7483201300020000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Vera E (2010) uso de m&eacute;todos electroqu&iacute;micos como herramientas para evaluar par&aacute;metros de interfase en sistemas heterog&eacute;neos metal/medio acuoso.<i> Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, F&iacute;sicas y Naturales </i>34 (131):241-251&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0122-7483201300020000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Zhang C, Andreev Y G, Bruce P G (2007) Crystalline Small-Molecule Electrolytes. <i>Angewandte Chemie International Edition </i>4:2848-2850&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0122-7483201300020000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Zhao J, Wang L, He X, Wan C, Jiang C (2010) Kinetic investigation of LiCOO2 by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). <i>International Journal of Electrochemical Science </i>5:478-488&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0122-7483201300020000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Zhou D, Fan L, Fan H, Shi Q (2013) Electrochemical performance of trimethylolpropane trimethylacrylate-based gel polymer electrolyte prepared by in situ thermal polymerization. <i>Electrochimica Acta </i>89 (1):334-338&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0122-7483201300020000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Zlatka G, Tunstall D P, Bruce P G (2001) Ionic conductivity in crystalline polymer electrolytes. <i>Nature </i>412:520-523&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0122-7483201300020000500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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