Descripción
Estudio de electrolitos sólidos para baterías de litio basados en Li7La3Zr2O12 y LiZr2(PO4)3
Resumen del libro
Esta obra presenta una investigación exhaustiva sobre dos familias de conductores iónicos de litio con estructuras de tipo granate y NASICON, materiales clave para el desarrollo de baterías recargables de estado sólido. El autor optimiza los procesos de síntesis y realiza una caracterización estructural avanzada de compuestos como el Li7La3Zr2O12, analizando sus polimorfos y propiedades conductoras. Un estudio riguroso que aporta conocimiento fundamental para la próxima generación de sistemas de almacenamiento de energía más seguros y eficientes.
¿De qué trata?
El libro se centra en el estudio de dos familias de electrolitos sólidos para baterías de litio: los de estructura tipo granate, con especial atención al Li7La3Zr2O12, y los de tipo NASICON, como el LiZr2(PO4)3. El autor analiza en profundidad las diferencias entre los dos polimorfos del granate de litio —la fase cúbica y la fase tetragonal—, cuyas conductividades iónicas son notablemente distintas. A lo largo de la investigación, se optimiza el proceso de síntesis mediante reacción de estado sólido y se lleva a cabo una caracterización estructural detallada empleando técnicas como difracción de rayos X, espectroscopia Raman, resonancia magnética nuclear y difracción de neutrones. El trabajo evalúa las propiedades conductoras y la estabilidad con los electrodos de estos materiales, determinando su viabilidad como electrolitos en baterías de estado sólido.
Temas principales
- Electrolitos sólidos para baterías de litio recargables
- Materiales con estructura tipo granate: Li7La3Zr2O12 y sus polimorfos cúbico y tetragonal
- Materiales con estructura NASICON: LiZr2(PO4)3
- Optimización de la síntesis mediante reacción de estado sólido
- Caracterización estructural avanzada con difracción de rayos X, espectroscopia Raman, RMN y difracción de neutrones
- Relación entre estructura cristalina y conductividad iónica
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a investigadores, estudiantes de posgrado y profesionales en física de la materia condensada, ciencia de materiales, química del estado sólido y electroquímica. Resulta especialmente útil para aquellos interesados en el desarrollo de baterías de estado sólido y en la caracterización de conductores iónicos. También es una referencia valiosa para ingenieros de materiales y especialistas en almacenamiento de energía que busquen comprender los fundamentos estructurales de los electrolitos sólidos de litio.
Qué aporta este libro
- Un análisis detallado de las diferencias estructurales y de conductividad entre los polimorfos del Li7La3Zr2O12
- Protocolos optimizados de síntesis por reacción de estado sólido para materiales granate y NASICON
- Resultados de caracterización mediante técnicas complementarias de alta precisión (DRX, Raman, RMN, DN)
- Evaluación de la estabilidad y viabilidad de estos electrolitos para su aplicación en baterías de estado sólido
- Una base sólida de conocimiento para futuras investigaciones en conductores iónicos de litio
Ficha técnica
- Autor: Larraz Nogués; Guillermo
- Editorial: Prensas de la Universidad de Zaragoza
- Idioma: Español
- Tema: Física
- Colección: Colección de Estudios de Física
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2016
- Número de páginas: 304
- Dimensiones: 250.0 x 180.0 mm
- Peso: 829.0 g
Valoración editorial
Se trata de una obra especializada que aborda con rigor científico un área de creciente interés en el campo del almacenamiento de energía. La investigación presentada combina síntesis de materiales, caracterización estructural y evaluación de propiedades, ofreciendo una visión completa de dos familias prometedoras de electrolitos sólidos. Su enfoque detallado y el uso de técnicas analíticas avanzadas la convierten en una referencia útil para quienes trabajan en el desarrollo de baterías de estado sólido más seguras y eficientes. Un texto imprescindible para bibliotecas de centros de investigación y departamentos universitarios de física y ciencia de materiales.

