Polimer bazlı pil, dökme metaller yerine organik malzemeler kullanır. Metal bazlı piller, sınırlı kaynaklar, olumsuz çevresel etki ve yaklaşan ilerleme sınırı nedeniyle zorluklar yaşamaktadır. Redoks aktif polimerler, sentezlenebilmeleri, kapasiteleri, esneklikleri, hafiflikleri, düşük maliyetleri ve düşük toksisiteleri nedeniyle cazip seçeneklerdir.
Araştırmalar, polimerik malzemelerin kullanıldığı pillerde verimliliğin nasıl artırılacağını ve zorlukların nasıl azaltılacağını araştırdı. İletken, iletken olmayan ve radikal polimerler dahil olmak üzere birçok polimer türü araştırılmaktadır. Bir metal elektrot ve bir polimerik elektrota sahip pillerin test edilmesi ve mevcut metal bazlı pillerle karşılaştırılması daha kolaydır, ancak hem polimer katot hem de anot içeren piller de güncel bir araştırma odağıdır. Metal/polimer elektrot kombinasyonları dahil olmak üzere polimer bazlı piller, polimerik aktif malzemelerin aksine çoğunlukla polimerik bir elektrolit içeren lityum polimer pil gibi metal-polimer pillerden ayırt edilmelidir.
Organik polimerler düşük sıcaklıklarda işlenebilir ve bu da maliyetleri düşürür. Ayrıca daha az karbondioksit üretirler.
Tarih
Organik pil alanında çok fazla araştırma yapılmaktadır.
1982'de "Plastik-Metal Piller: Elektrikli araba için yeni vaatler" başlıklı bir makalede "İki farklı organik polimerin pillerde olası kullanımı araştırılıyor" ve verdiği demo'nun 1976'da başlayan çalışmalara dayandığı belirtiliyordu.
NEC, 2001 yılında Waseda Üniversitesi'ne başvurdu ve organik pillere odaklandı. 2002'de NEC araştırmacısı, Piperidinoxyl Polymer teknolojisi üzerine bir makale ve 2005'te modifiye edilmiş bir PTMA, (poli(2,2,6,6-tetrametilpiperidiniloksi-4-il meth-akrilat)) bazlı bir organik radikal pil (ORB) sundular.
2006 yılında, Brown Üniversitesi polipirole dayalı bir teknolojiyi duyurdu. Waseda, 2007 de "çözünür polimer, asılı nitroksit radikal gruplarına sahip polinorboren"e dayalı yeni bir ORB teknolojisini duyurdu.
2015 yılında araştırmacılar verimli, iletken, elektron taşıyan bir polimer geliştirdiler. Keşif, transistörler ve güneş pilleri için kullanılmış olan bir naftalin - bitiyofen polimeri ile "konjuge redoks polimeri" tasarımını kullandı.
Lityum iyon katkısıyla önemli ölçüde elektronik iletkenlik sağlandı ve bu 3.000 şarj/deşarj döngüsü boyunca sabit kalmıştı. Delikleri ileten polimerler bir süredir mevcuttu.
Polimer pil, bir organik malzeme için en yüksek güç yoğunluğunu sergiler, 6 saniye içinde %80 oranında şarj edilebilir di. Ancak enerji yoğunluğu inorganik pillere göre daha düşük kaldı.
Elektrokimya
Polimer tabanlı pildeki reaksiyon da farklı redoks potansiyellerine sahip bir pozitif ve negatif elektrot arasındadır. Bir elektrolit, bu elektrotlar arasında yükleri taşır. Bir maddenin uygun bir pil aktif maddesi olabilmesi için, kimyasal ve termodinamik olarak tersinir bir redoks reaksiyonuna katılabilmesi gerekir. Metallerin değerlik yüküne dayanan metal tabanlı pillerin karşılığında, polimer tabanlı pillerin redoks işlemi organik materyaldeki yük durumunun değişmesine dayanır. Yüksek enerji yoğunluğu için elektrotların benzer özgül enerjilere sahip olması gerekir.
Aktif maddelerin sınıflandırılması
Organik malzeme p-tipi, n-tipi veya b-tipi olabilir. Şarj sırasında p-tipi malzemeler oksitlenerek katyon üretirken, n-tipi malzemeler indirgenerek anyon üretir. B tipi organikler, şarj veya deşarja bağlı, oksitlenebilir veya indirgenebilir malzemelerdir.
Şarj ve deşarj
Li-ion pilde Li+ iyonları interkalasyon nedeniyle yavaşça yayılır ve şarj veya deşarj sırasında ısı üretebilir. Bununla birlikte, polimer bazlı piller, daha verimli bir şarj/deşarj işlemine sahiptir, bu da gelişmiş teorik hız performansı ve daha fazla döngü sağlar.
Şarj
Polimer bazlı bir pilin şarj edilmesiyle ilgili sınırlayıcı faktörler, metal bazlı pillerden farklıdır ve organik katodun tamamen oksidasyonunu, organik anodun tamamen indirgenmesini veya elektrolit tüketimini içerir.
Deşarj
Deşarjda, elektrolit polimerden salınan iyonları taşırken, elektronlar harici olarak anottan katoda giderler. Bu süreç ve dolayısıyla hız performansı, elektrolit iyon hareketi ve reaksiyonun elektron transfer hızı sabiti k0 ile sınırlıdır.
Bu elektron aktarım hızı sabiti, tipik olarak 10−1 cm s−1 mertebesinde yüksek değerlere sahip olan polimer bazlı piller için avantaj sağlar. Organik polimer elektrotlar şekilsiz ve şişkindir, bu da daha yüksek iyonik difüzyon hızına katkıda bulunur. Bununla birlikte, farklı polimerler, farklı reaksiyon hızlarına sahiptir. Bir nitroksil radikali yüksek bir reaksiyon hızına sahipken, organodisülfatlar, bağlar kırıldığı ve yeni bağlar oluştuğu için önemli ölçüde daha düşük oranlara sahiptir.
Piller teorik kapasitelerine göre değerlendirilir. Bu değer şu şekilde hesaplanabilir:
Formülde m, aktif maddenin toplam kütlesi, n, aktif maddenin molar kütlesi başına aktarılan elektronların sayısı, M, aktif maddenin molar kütlesi ve F, Faraday sabitidir.
Şarj ve deşarj testi
Çoğu polimer elektrot, karşılaştırma kolaylığı nedeniyle metal-organik bir pilde test edilir. Test düzeneğinde, metal anot görevi görürken katot olarak n- veya p-tipi polimer elektrotlar kullanılır. N-tipi organik test edilirken, bu metal-polimer pil montaj üzerine şarj edilir ve deşarj sırasında metal oksitlenirken n-tipi malzeme indirgenir. Bir metal-polimer testinde p-tipi organikler için pil, montaj sırasında zaten boşalmıştır. İlk şarj sırasında, organik oksitlenirken elektrolit tuz katyonları indirgenir ve polimerik anoda mobilize edilir. Boşaltma sırasında, metal katyonuna oksitlenirken polimer indirgenir.
Aktif madde türleri

İletken polimerler
İletken polimerler, konjuge bir polimer omurgası üzerindeki katkı iyonlarıyla iletkenliğe sahip elektrokimyasal iletkenliğe sahip aktif bir malzemelerdir.İletken polimerler, kükürt iletken polimerler haricinde, asılı gruplara sahip olmanın aksine, redoks aktif grubu ile gömülüdür. İletkenlikleri ve redoks aktiviteleri nedeniyle ideal elektrot malzemeleridir ve büyük miktarlarda aktif olmayan iletken dolgu maddeleri gerektirmezler. Bununla birlikte, aynı zamanda, düşük kulombik verimliliğe sahip olma eğilimindedirler ve zayıf döngüsellik ve kendi kendine deşarj sergilerler. Polimerin yüklü merkezlerinin zayıf elektronik ayrımı nedeniyle, konjuge polimerlerin redoks potansiyelleri, katkı seviyelerine bağlı olarak şarj ve deşarj üzerine değişir. Bu karmaşıklığın bir sonucu olarak, iletken polimer pillerin deşarj profili (hücre voltajına karşı kapasite) eğimli bir eğriye sahiptir.
İletken polimerler, polimer monomer birimi başına bir yük idealine ulaşamayan yüksek yük seviyeleri nedeniyle kararlı değillerdir. Stabilize edici katkı maddeleri eklenebilir, ancak bunlar spesifik kapasiteyi azaltır.
Askılı gruplara sahip konjuge olmayan polimerler
Konjuge polimerlerin birçok dezavantajı, redoks aktif asılı gruplara sahip polimerlerin araştırılmasını gerektirdi. Keşfedilen gruplar arasında karboniller, karbazoller, organosülfür bileşikleri, viologen ve şarj ve deşarj üzerine yüksek reaktiviteye ve kararlı voltaja sahip diğer redoks-aktif moleküller bulunur. Bu polimerler, lokalize redoks bölgeleri ve şarj/deşarj üzerinde daha sabit redoks potansiyeli nedeniyle konjuge polimerlere göre bir avantaj sunar.
Karbonil kolye grupları
Karbonil bileşikleri yoğun bir şekilde incelendi. Karbonil gruplarına sahip polimerler, çok değerlikli anyonlar oluşturabilir. Stabilizasyon sübstitüentlere bağlıdır; komşu karboniller enolat oluşumu ile stabilize edilir, aromatik karboniller yükün delokalizasyonu ile stabilize edilir ve kinoidal karboniller aromatiklik ile stabilize edilir.

Organokükürt grupları
Kükürt, dünyanın en bol bulunan elementlerinden biri olmasıyla avantajlıdır. Küçük moleküllü organosülfür aktif malzemeleri, bir polimere dahil edilme yoluyla kısmen çözülen zayıf stabilite sergiler. Disülfit polimerlerinde elektrokimyasal yük, disülfit bağının tersinir iki elektronlu oksidasyonu ile oluşturulan bir tiyolat anyonunda depolanır. Tiyoeterlerde elektrokimyasal depolama, nötr bir tiyoeterin +2 yüklü bir tiyoetere iki elektronlu oksidasyonu ile sağlanır. Bununla birlikte organosülfür bileşikleri zayıf döngülenebilirlik sergiler.
Radikal gruplar

Organik radikal pillerdeki polimer elektrotlar, yüksüz durumda eşleşmemiş bir elektrona sahip kararlı organik radikal asılı gruplarla elektrokimyasal olarak aktiftir. Nitroksit radikalleri en yaygın olarak uygulananlardır, ancak fenoksil ve hidrazil grupları da sıklıkla kullanılır. Bir nitroksit radikali tersine çevrilebilir şekilde oksitlenebilir ve polimer p-katkılı veya indirgenerek n-katkılamaya neden olabilir. Yüklendikten sonra radikal bir oksoamonyum katyonuna oksitlenir ve katotta radikal bir aminooksil anyonuna indirgenir. Bu işlemler deşarj üzerine tersine çevrilir ve radikaller yeniden üretilir. Kararlı şarj ve deşarj için, radikalin hem radikal hem de katkılı formu kimyasal olarak kararlı olmalıdır. Bu piller, radikalin kararlılığına ve basit bir elektron transfer reaksiyonuna atfedilen mükemmel döngüsellik ve güç yoğunluğu sergiler. Tekrarlanan döngüden sonra kapasitede hafif bir düşüş, elektrotun direncini artıran şişmiş polimer parçacıklarının birikmesinden kaynaklanmaktadır. Radikal polimerler önemli ölçüde yalıtkan olduğundan, genellikle teorik özgül kapasiteyi düşüren iletken katkı maddeleri eklenir. Neredeyse tüm organik radikal piller, deşarj sırasında iletken polimer pillere göre bir avantaj olan neredeyse sabit bir voltaja sahiptir. Polimer omurgası ve çapraz bağlama teknikleri, polimerin elektrolit içindeki çözünürlüğünü en aza indirecek ve böylece kendi kendine boşalmayı en aza indirecek şekilde ayarlanabilir.
Kontrol ve performans
Temel polimer elektrot tiplerinin performans özeti karşılaştırması
polimer tipi | elektrot malzemesi (elektrolit doping türleri) | İlk Tersinir Kapasite (mAh g −1 ) | Çalışma Gerilimi | Döndürülebilirlik (mAh g −1 ) |
---|---|---|---|---|
eşlenik | PANİ (CLO 4- ve Li + ) | 75.7 | 3.90-2.0 | 80 döngüden sonra 75,7 |
PPy (SO 42- ) | 52.2 | |||
PPP (PF 6- ve Li + ) | 80 (p-doping) 400 (n-katkılama) | 4.6-3.0 3.0-0.0 | 100 döngüden sonra 70 90 döngüden sonra 580 | |
organosülfür | PDMcT 4 | 240 | 3.8-1.8 | 10 döngüden sonra 10 |
tiyoeter | PTBDT 5 | 240 | 4.2-1.4 | 20 döngüden sonra 560 |
nitroksil radikali | PTMA (Li + ve PF 6- ) | 77 | 4.0-3.0 | 500 döngüden sonra 68 |

İletken polimerler deşarj sırasında, pratik uygulamalarını engelleyen eğimli bir voltaj eğrisine sahiptir. Bu eğimli eğri, morfoloji, boyut, reaksiyon sırasında polimer zinciri içindeki yük itmelerinden veya polimerlerin amorf durumundan kaynaklanabilecek elektrokimyasal kararsızlığı gösterir.
Polimer morfolojisinin etkisi
Polimer elektrotların elektrokimyasal performansı, polimer boyutu, morfolojisi ve kristallik derecesinden etkilenir. Bir polipirol (PPy)/Sodyum iyon hibrit pilde, 2018'de yapılan bir çalışma, mikron altı parçacık zincirlerinden oluşan kabartılmış yapıya sahip polimer anodun, çok daha yüksek bir performans gösterdiğini gösterdi. (34,8 mAh g'ye karşılık 183 mAh g−1)
Mikron altı polipirol anotun yapısı, parçacıklar arasında artan elektrik temasına izin verdi ve elektrolit, polimerik aktif malzemeye daha fazla nüfuz edebildi. Ayrıca, amorf polimerik aktif malzemelerin kristal muadillerinden daha iyi performans gösterdiği de bildirilmiştir. 2014 yılında, kristal oligopirenin 42,5 mAh g−1 boşaltma kapasitesi sergilediği, amorf oligopirenin ise 120 mAh g−1 gibi daha yüksek bir kapasiteye sahip olduğu gösterildi. Ayrıca, kristal versiyon eğimli bir şarj ve deşarj voltajına ve Cl04- 'ün yavaş difüzyonu nedeniyle önemli ölçüde aşırı potansiyele maruz kaldı. Amorf oligopiren, şarj ve deşarj sırasında bir voltaj platosuna ve ayrıca önemli ölçüde daha az aşırı potansiyele sahipti.
Moleküler ağırlık kontrolü
Polimerlerin moleküler ağırlığı, kimyasal ve fiziksel özelliklerini ve dolayısıyla polimer elektrodun performansını etkiler. 2017 yılında yapılan bir araştırmada moleküler ağırlığın poly(TEMPO methacrylate) (PTMA)'nın elektrokimyasal özellikleri üzerindeki etkisi değerlendirildi. Monomer başlatıcı oranı 50/1'den 1000/1'e yükseltilerek beş farklı boyut elde edildi. Moleküler ağırlık ne kadar yüksekse, polimerler o kadar yüksek spesifik deşarj kapasitesi ve daha iyi döngülenebilirlik sergiledikleri için moleküler ağırlığa güçlü bir bağımlılık kurulmuştur. Bu etki, moleküler ağırlık ile elektrolit içindeki çözünürlük arasındaki karşılıklı ilişkiye bağlandı.
Avantajlar
Polimer bazlı pillerin birçok avantajı vardır. Elektrokimyasal reaksiyonlar daha basittir ve polimerlerin yapısal ve sentez çeşitliliği esneklik sağlar. Yeni inorganik malzeme türlerinin bulunması zorken, organik polimerler çok daha kolay sentezlenebilir. Diğer bir avantaj, polimer elektrot malzemelerinin daha düşük redoks potansiyellerine sahip olabilmeleri, ancak inorganik malzemelere göre daha yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip olmalarıdır.
Ve organikler için redoks reaksiyon kinetiği inorganiklerden daha yüksek olduğu için, daha yüksek bir güç yoğunluğu ve hız performansına sahiptirler. İnorganik malzemelerle karşılaştırıldığında organik malzemelerin doğal esnekliği ve hafifliği nedeniyle, polimerik elektrotlar basılabilir, dökülebilir ve buhar biriktirilebilir, bu da daha ince ve daha esnek cihazlarda uygulanmasına olanak tanır. Ayrıca, çoğu polimer düşük maliyetle sentezlenebilir veya biyokütleden ekstrakte edilebilir ve hatta geri dönüştürülebilirken, inorganik metallerin bulunabilirliği sınırlıdır ve çevreye zararlı olabilir.
Organik küçük moleküller de bu avantajların çoğuna sahiptir, ancak elektrolit içinde çözünmeye daha yatkındırlar. Polimerik organik aktif maddeler daha zor çözünür ve bu nedenle üstün döngülenebilirlik sergiler.
Zorluklar
Bu anlamda küçük organik moleküllerden daha üstün olmasına rağmen, polimerler hala elektrolitlerde çözünürlük sergilerler ve pil stabilitesi, elektrotlar arasında dolaşabilen çözünmüş aktif malzeme tarafından tehdit edilir, bu da azalan döngüselliğe ve kendi kendine deşarja yol açar. Bu sorun, redoks-aktif birimi polimerik omurgaya dahil ederek azaltılabilir, ancak bu teorik özgül kapasiteyi azaltabilir ve elektrokimyasal polarizasyonu artırabilir. Diğer bir zorluk ise, iletken polimerlerin yanı sıra, çoğu polimerik elektrotun elektriksel olarak yalıtkan olması ve bu nedenle iletken katkı maddeleri gerektirmesi ve pilin toplam kapasitesini düşürmesidir. Polimerler düşük bir kütle yoğunluğuna sahipken, daha büyük bir hacimsel enerji yoğunluğuna sahiptirler ve bu da güç verilen cihazların hacminde bir artış gerektirecektir.
Emniyet
2009 yılında yapılan bir araştırma, hidrofilik bir radikal polimerin güvenliğini değerlendirdi: Sulu elektrolit içeren bir radikal polimer pilin toksik olmadığını, kimyasal olarak kararlı olduğunu ve patlayıcı olmadığını ve bu nedenle geleneksel metal bazlı pillere göre daha güvenli bir alternatif olduğunu buldu. Sulu elektrolitler, toksik olabilen ve HF asidi oluşturabilen organik elektrolitlere göre daha güvenli bir seçenek sunar. Bir radikal polimer elektrodun şarj sırasındaki bir elektronlu redoks reaksiyonu çok az ısı üretir ve bu nedenle termal kaçak riskini azaltır. Tüm polimerik elektrotların güvenliğini tam olarak anlamak için daha ileri çalışmalar gereklidir.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ a b . PhysOrg.com. 13 Eylül 2006. 16 Ekim 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2011. Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi: "PhysOrg" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ a b c d e "Redox-Active Polymers for Energy Storage Nanoarchitectonics". Joule. 1 (4): 739-768. December 2017. doi:10.1016/j.joule.2017.08.018. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() Kaynak hatası: Geçersiz<ref>
etiketi: ":2" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ a b c d e f g h i j k l m n o p "Researchers discover N-type polymer for fast organic battery". R&D. 6 Nisan 2015. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() Kaynak hatası: Geçersiz<ref>
etiketi: ":0" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ Daniel Ruby (February 1982). "Plastic-Metal Batteries: New promise for the electric car". Popular Science. ss. 89-91.
- ^ Takeo Suga (2005). (PDF). The Electrochemical Society Interface. 16 Mart 2006 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2011. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
(); Yazar eksik|soyadı2=
() - ^ a b c "Polymer-Based Organic Batteries". Chemical Reviews. 116 (16): 9438-9484. 24 Ağustos 2016. doi:10.1021/acs.chemrev.6b00070. ISSN 0009-2665. (PMID) 27479607. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() Kaynak hatası: Geçersiz<ref>
etiketi: "Muench_2016" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ a b c d e f g "Organic small molecules and polymers as an electrode material for rechargeable lithium ion batteries". Journal of Materials Chemistry A. 6 (41): 19885-19911. 2018. doi:10.1039/C8TA04906H. ISSN 2050-7488. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() Kaynak hatası: Geçersiz<ref>
etiketi: "Bhosale_2018" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ "Development of Active Organic and Polymeric Materials for Batteries and Solar Cells: Introduction to Essential Characterization Techniques". Advanced Energy Materials. 5 (24): 1500858. December 2015. doi:10.1002/aenm.201500858. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Electrically conductive polymers as rechargeable battery electrodes". Solid State Ionics. 28-30: 983-989. September 1988. doi:10.1016/0167-2738(88)90316-5. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "The rise of organic electrode materials for energy storage". Chemical Society Reviews. 45 (22): 6345-6404. 2016. doi:10.1039/C6CS00173D. ISSN 0306-0012. (PMID) 27273252. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ a b c d "Powering up the Future: Radical Polymers for Battery Applications". Advanced Materials (İngilizce). 24 (48): 6397-6409. 18 Aralık 2012. doi:10.1002/adma.201203119. (PMID) 23238940. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ a b "Environmentally benign batteries based on organic radical polymers". Pure and Applied Chemistry. 81 (11): 1961-1970. 15 Ekim 2009. doi:10.1351/PAC-CON-08-12-03. ISSN 1365-3075. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Nanostructured Conjugated Polymers: Toward High-Performance Organic Electrodes for Rechargeable Batteries". ACS Energy Letters (İngilizce). 2 (9): 1985-1996. 8 Eylül 2017. doi:10.1021/acsenergylett.7b00494. ISSN 2380-8195. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Polymer Electrode Materials for Sodium-ion Batteries". Materials (İngilizce). 11 (12): 2567. 17 Aralık 2018. doi:10.3390/ma11122567. ISSN 1996-1944. (PMC) 6315866 $2. (PMID) 30562972. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "The excellent cycling stability and superior rate capability of polypyrrole as the anode material for rechargeable sodium ion batteries". RSC Advances (İngilizce). 6 (3): 2345-2351. 2016. doi:10.1039/C5RA22607D. ISSN 2046-2069. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Non-crystalline oligopyrene as a cathode material with a high-voltage plateau for sodium ion batteries". Journal of Power Sources (İngilizce). 254: 73-79. May 2014. doi:10.1016/j.jpowsour.2013.12.104. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ a b "The impact of the molecular weight on the electrochemical properties of poly(TEMPO methacrylate)". Polymer Chemistry (İngilizce). 8 (11): 1815-1823. 2017. doi:10.1039/C7PY00151G. ISSN 1759-9954. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "A rechargeable battery based on hydrophilic radical polymer electrode and its green assessment". Green Chemistry Letters and Reviews (İngilizce). 2 (3): 169-174. September 2009. doi:10.1080/17518250903251775. ISSN 1751-8253. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
()
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Polimer bazli pil dokme metaller yerine organik malzemeler kullanir Metal bazli piller sinirli kaynaklar olumsuz cevresel etki ve yaklasan ilerleme siniri nedeniyle zorluklar yasamaktadir Redoks aktif polimerler sentezlenebilmeleri kapasiteleri esneklikleri hafiflikleri dusuk maliyetleri ve dusuk toksisiteleri nedeniyle cazip seceneklerdir Arastirmalar polimerik malzemelerin kullanildigi pillerde verimliligin nasil artirilacagini ve zorluklarin nasil azaltilacagini arastirdi Iletken iletken olmayan ve radikal polimerler dahil olmak uzere bircok polimer turu arastirilmaktadir Bir metal elektrot ve bir polimerik elektrota sahip pillerin test edilmesi ve mevcut metal bazli pillerle karsilastirilmasi daha kolaydir ancak hem polimer katot hem de anot iceren piller de guncel bir arastirma odagidir Metal polimer elektrot kombinasyonlari dahil olmak uzere polimer bazli piller polimerik aktif malzemelerin aksine cogunlukla polimerik bir elektrolit iceren lityum polimer pil gibi metal polimer pillerden ayirt edilmelidir Organik polimerler dusuk sicakliklarda islenebilir ve bu da maliyetleri dusurur Ayrica daha az karbondioksit uretirler TarihOrganik pil alaninda cok fazla arastirma yapilmaktadir 1982 de Plastik Metal Piller Elektrikli araba icin yeni vaatler baslikli bir makalede Iki farkli organik polimerin pillerde olasi kullanimi arastiriliyor ve verdigi demo nun 1976 da baslayan calismalara dayandigi belirtiliyordu NEC 2001 yilinda Waseda Universitesi ne basvurdu ve organik pillere odaklandi 2002 de NEC arastirmacisi Piperidinoxyl Polymer teknolojisi uzerine bir makale ve 2005 te modifiye edilmis bir PTMA poli 2 2 6 6 tetrametilpiperidiniloksi 4 il meth akrilat bazli bir organik radikal pil ORB sundular 2006 yilinda Brown Universitesi polipirole dayali bir teknolojiyi duyurdu Waseda 2007 de cozunur polimer asili nitroksit radikal gruplarina sahip polinorboren e dayali yeni bir ORB teknolojisini duyurdu 2015 yilinda arastirmacilar verimli iletken elektron tasiyan bir polimer gelistirdiler Kesif transistorler ve gunes pilleri icin kullanilmis olan bir naftalin bitiyofen polimeri ile konjuge redoks polimeri tasarimini kullandi Lityum iyon katkisiyla onemli olcude elektronik iletkenlik saglandi ve bu 3 000 sarj desarj dongusu boyunca sabit kalmisti Delikleri ileten polimerler bir suredir mevcuttu Polimer pil bir organik malzeme icin en yuksek guc yogunlugunu sergiler 6 saniye icinde 80 oraninda sarj edilebilir di Ancak enerji yogunlugu inorganik pillere gore daha dusuk kaldi ElektrokimyaPolimer tabanli pildeki reaksiyon da farkli redoks potansiyellerine sahip bir pozitif ve negatif elektrot arasindadir Bir elektrolit bu elektrotlar arasinda yukleri tasir Bir maddenin uygun bir pil aktif maddesi olabilmesi icin kimyasal ve termodinamik olarak tersinir bir redoks reaksiyonuna katilabilmesi gerekir Metallerin degerlik yukune dayanan metal tabanli pillerin karsiliginda polimer tabanli pillerin redoks islemi organik materyaldeki yuk durumunun degismesine dayanir Yuksek enerji yogunlugu icin elektrotlarin benzer ozgul enerjilere sahip olmasi gerekir Aktif maddelerin siniflandirilmasi Organik malzeme p tipi n tipi veya b tipi olabilir Sarj sirasinda p tipi malzemeler oksitlenerek katyon uretirken n tipi malzemeler indirgenerek anyon uretir B tipi organikler sarj veya desarja bagli oksitlenebilir veya indirgenebilir malzemelerdir Sarj ve desarjLi ion pilde Li iyonlari interkalasyon nedeniyle yavasca yayilir ve sarj veya desarj sirasinda isi uretebilir Bununla birlikte polimer bazli piller daha verimli bir sarj desarj islemine sahiptir bu da gelismis teorik hiz performansi ve daha fazla dongu saglar Sarj Polimer bazli bir pilin sarj edilmesiyle ilgili sinirlayici faktorler metal bazli pillerden farklidir ve organik katodun tamamen oksidasyonunu organik anodun tamamen indirgenmesini veya elektrolit tuketimini icerir Desarj Desarjda elektrolit polimerden salinan iyonlari tasirken elektronlar harici olarak anottan katoda giderler Bu surec ve dolayisiyla hiz performansi elektrolit iyon hareketi ve reaksiyonun elektron transfer hizi sabiti k0 ile sinirlidir Bu elektron aktarim hizi sabiti tipik olarak 10 1 cm s 1 mertebesinde yuksek degerlere sahip olan polimer bazli piller icin avantaj saglar Organik polimer elektrotlar sekilsiz ve siskindir bu da daha yuksek iyonik difuzyon hizina katkida bulunur Bununla birlikte farkli polimerler farkli reaksiyon hizlarina sahiptir Bir nitroksil radikali yuksek bir reaksiyon hizina sahipken organodisulfatlar baglar kirildigi ve yeni baglar olustugu icin onemli olcude daha dusuk oranlara sahiptir Piller teorik kapasitelerine gore degerlendirilir Bu deger su sekilde hesaplanabilir Ct mA h g 1 mnFM displaystyle C t mA h g 1 frac mnF M Formulde m aktif maddenin toplam kutlesi n aktif maddenin molar kutlesi basina aktarilan elektronlarin sayisi M aktif maddenin molar kutlesi ve F Faraday sabitidir Sarj ve desarj testi Cogu polimer elektrot karsilastirma kolayligi nedeniyle metal organik bir pilde test edilir Test duzeneginde metal anot gorevi gorurken katot olarak n veya p tipi polimer elektrotlar kullanilir N tipi organik test edilirken bu metal polimer pil montaj uzerine sarj edilir ve desarj sirasinda metal oksitlenirken n tipi malzeme indirgenir Bir metal polimer testinde p tipi organikler icin pil montaj sirasinda zaten bosalmistir Ilk sarj sirasinda organik oksitlenirken elektrolit tuz katyonlari indirgenir ve polimerik anoda mobilize edilir Bosaltma sirasinda metal katyonuna oksitlenirken polimer indirgenir Aktif madde turleriCesitli iletken polimerlerin yapilari Bu polimerlerde redoks grubu omurgaya gomuludur Iletken polimerler Iletken polimerler konjuge bir polimer omurgasi uzerindeki katki iyonlariyla iletkenlige sahip elektrokimyasal iletkenlige sahip aktif bir malzemelerdir Iletken polimerler kukurt iletken polimerler haricinde asili gruplara sahip olmanin aksine redoks aktif grubu ile gomuludur Iletkenlikleri ve redoks aktiviteleri nedeniyle ideal elektrot malzemeleridir ve buyuk miktarlarda aktif olmayan iletken dolgu maddeleri gerektirmezler Bununla birlikte ayni zamanda dusuk kulombik verimlilige sahip olma egilimindedirler ve zayif dongusellik ve kendi kendine desarj sergilerler Polimerin yuklu merkezlerinin zayif elektronik ayrimi nedeniyle konjuge polimerlerin redoks potansiyelleri katki seviyelerine bagli olarak sarj ve desarj uzerine degisir Bu karmasikligin bir sonucu olarak iletken polimer pillerin desarj profili hucre voltajina karsi kapasite egimli bir egriye sahiptir Iletken polimerler polimer monomer birimi basina bir yuk idealine ulasamayan yuksek yuk seviyeleri nedeniyle kararli degillerdir Stabilize edici katki maddeleri eklenebilir ancak bunlar spesifik kapasiteyi azaltir Askili gruplara sahip konjuge olmayan polimerler Konjuge polimerlerin bircok dezavantaji redoks aktif asili gruplara sahip polimerlerin arastirilmasini gerektirdi Kesfedilen gruplar arasinda karboniller karbazoller organosulfur bilesikleri viologen ve sarj ve desarj uzerine yuksek reaktiviteye ve kararli voltaja sahip diger redoks aktif molekuller bulunur Bu polimerler lokalize redoks bolgeleri ve sarj desarj uzerinde daha sabit redoks potansiyeli nedeniyle konjuge polimerlere gore bir avantaj sunar Bir polistiren zincirinde fenil gruplari polimerin omurga zincirine bagli asili gruplardir Karbonil kolye gruplari Karbonil bilesikleri yogun bir sekilde incelendi Karbonil gruplarina sahip polimerler cok degerlikli anyonlar olusturabilir Stabilizasyon substituentlere baglidir komsu karboniller enolat olusumu ile stabilize edilir aromatik karboniller yukun delokalizasyonu ile stabilize edilir ve kinoidal karboniller aromatiklik ile stabilize edilir Tiyoeter askili grubun sarj desarj redoks reaksiyonu Organokukurt gruplari Kukurt dunyanin en bol bulunan elementlerinden biri olmasiyla avantajlidir Kucuk molekullu organosulfur aktif malzemeleri bir polimere dahil edilme yoluyla kismen cozulen zayif stabilite sergiler Disulfit polimerlerinde elektrokimyasal yuk disulfit baginin tersinir iki elektronlu oksidasyonu ile olusturulan bir tiyolat anyonunda depolanir Tiyoeterlerde elektrokimyasal depolama notr bir tiyoeterin 2 yuklu bir tiyoetere iki elektronlu oksidasyonu ile saglanir Bununla birlikte organosulfur bilesikleri zayif dongulenebilirlik sergiler Radikal gruplar Bir Li anot ve nitroksit radikal grubu polimerinden olusan bir Li radikal polimer pilin sarji ve desarji Bu yalnizca bir elektrotun polimerik oldugu yari polimer bazli bir pil ornegidir Organik radikal pillerdeki polimer elektrotlar yuksuz durumda eslesmemis bir elektrona sahip kararli organik radikal asili gruplarla elektrokimyasal olarak aktiftir Nitroksit radikalleri en yaygin olarak uygulananlardir ancak fenoksil ve hidrazil gruplari da siklikla kullanilir Bir nitroksit radikali tersine cevrilebilir sekilde oksitlenebilir ve polimer p katkili veya indirgenerek n katkilamaya neden olabilir Yuklendikten sonra radikal bir oksoamonyum katyonuna oksitlenir ve katotta radikal bir aminooksil anyonuna indirgenir Bu islemler desarj uzerine tersine cevrilir ve radikaller yeniden uretilir Kararli sarj ve desarj icin radikalin hem radikal hem de katkili formu kimyasal olarak kararli olmalidir Bu piller radikalin kararliligina ve basit bir elektron transfer reaksiyonuna atfedilen mukemmel dongusellik ve guc yogunlugu sergiler Tekrarlanan donguden sonra kapasitede hafif bir dusus elektrotun direncini artiran sismis polimer parcaciklarinin birikmesinden kaynaklanmaktadir Radikal polimerler onemli olcude yalitkan oldugundan genellikle teorik ozgul kapasiteyi dusuren iletken katki maddeleri eklenir Neredeyse tum organik radikal piller desarj sirasinda iletken polimer pillere gore bir avantaj olan neredeyse sabit bir voltaja sahiptir Polimer omurgasi ve capraz baglama teknikleri polimerin elektrolit icindeki cozunurlugunu en aza indirecek ve boylece kendi kendine bosalmayi en aza indirecek sekilde ayarlanabilir Kontrol ve performansTemel polimer elektrot tiplerinin performans ozeti karsilastirmasi polimer tipi elektrot malzemesi elektrolit doping turleri Ilk Tersinir Kapasite mAh g 1 Calisma Gerilimi Dondurulebilirlik mAh g 1 eslenik PANI CLO 4 ve Li 75 7 3 90 2 0 80 donguden sonra 75 7PPy SO 42 52 2PPP PF 6 ve Li 80 p doping 400 n katkilama 4 6 3 0 3 0 0 0 100 donguden sonra 70 90 donguden sonra 580organosulfur PDMcT 4 240 3 8 1 8 10 donguden sonra 10tiyoeter PTBDT 5 240 4 2 1 4 20 donguden sonra 560nitroksil radikali PTMA Li ve PF 6 77 4 0 3 0 500 donguden sonra 68Bu grafik iletken polimer bir pilin sorunlu desarj egrisinin mavi konjuge olmayan veya organik radikal polimer pilin yesil duz voltaj desarjina kiyasla sematik temsilidir Iletken polimerler desarj sirasinda pratik uygulamalarini engelleyen egimli bir voltaj egrisine sahiptir Bu egimli egri morfoloji boyut reaksiyon sirasinda polimer zinciri icindeki yuk itmelerinden veya polimerlerin amorf durumundan kaynaklanabilecek elektrokimyasal kararsizligi gosterir Polimer morfolojisinin etkisi Polimer elektrotlarin elektrokimyasal performansi polimer boyutu morfolojisi ve kristallik derecesinden etkilenir Bir polipirol PPy Sodyum iyon hibrit pilde 2018 de yapilan bir calisma mikron alti parcacik zincirlerinden olusan kabartilmis yapiya sahip polimer anodun cok daha yuksek bir performans gosterdigini gosterdi 34 8 mAh g ye karsilik 183 mAh g 1 Mikron alti polipirol anotun yapisi parcaciklar arasinda artan elektrik temasina izin verdi ve elektrolit polimerik aktif malzemeye daha fazla nufuz edebildi Ayrica amorf polimerik aktif malzemelerin kristal muadillerinden daha iyi performans gosterdigi de bildirilmistir 2014 yilinda kristal oligopirenin 42 5 mAh g 1 bosaltma kapasitesi sergiledigi amorf oligopirenin ise 120 mAh g 1 gibi daha yuksek bir kapasiteye sahip oldugu gosterildi Ayrica kristal versiyon egimli bir sarj ve desarj voltajina ve Cl04 un yavas difuzyonu nedeniyle onemli olcude asiri potansiyele maruz kaldi Amorf oligopiren sarj ve desarj sirasinda bir voltaj platosuna ve ayrica onemli olcude daha az asiri potansiyele sahipti Molekuler agirlik kontrolu Polimerlerin molekuler agirligi kimyasal ve fiziksel ozelliklerini ve dolayisiyla polimer elektrodun performansini etkiler 2017 yilinda yapilan bir arastirmada molekuler agirligin poly TEMPO methacrylate PTMA nin elektrokimyasal ozellikleri uzerindeki etkisi degerlendirildi Monomer baslatici orani 50 1 den 1000 1 e yukseltilerek bes farkli boyut elde edildi Molekuler agirlik ne kadar yuksekse polimerler o kadar yuksek spesifik desarj kapasitesi ve daha iyi dongulenebilirlik sergiledikleri icin molekuler agirliga guclu bir bagimlilik kurulmustur Bu etki molekuler agirlik ile elektrolit icindeki cozunurluk arasindaki karsilikli iliskiye baglandi AvantajlarPolimer bazli pillerin bircok avantaji vardir Elektrokimyasal reaksiyonlar daha basittir ve polimerlerin yapisal ve sentez cesitliligi esneklik saglar Yeni inorganik malzeme turlerinin bulunmasi zorken organik polimerler cok daha kolay sentezlenebilir Diger bir avantaj polimer elektrot malzemelerinin daha dusuk redoks potansiyellerine sahip olabilmeleri ancak inorganik malzemelere gore daha yuksek bir enerji yogunluguna sahip olmalaridir Ve organikler icin redoks reaksiyon kinetigi inorganiklerden daha yuksek oldugu icin daha yuksek bir guc yogunlugu ve hiz performansina sahiptirler Inorganik malzemelerle karsilastirildiginda organik malzemelerin dogal esnekligi ve hafifligi nedeniyle polimerik elektrotlar basilabilir dokulebilir ve buhar biriktirilebilir bu da daha ince ve daha esnek cihazlarda uygulanmasina olanak tanir Ayrica cogu polimer dusuk maliyetle sentezlenebilir veya biyokutleden ekstrakte edilebilir ve hatta geri donusturulebilirken inorganik metallerin bulunabilirligi sinirlidir ve cevreye zararli olabilir Organik kucuk molekuller de bu avantajlarin coguna sahiptir ancak elektrolit icinde cozunmeye daha yatkindirlar Polimerik organik aktif maddeler daha zor cozunur ve bu nedenle ustun dongulenebilirlik sergiler ZorluklarBu anlamda kucuk organik molekullerden daha ustun olmasina ragmen polimerler hala elektrolitlerde cozunurluk sergilerler ve pil stabilitesi elektrotlar arasinda dolasabilen cozunmus aktif malzeme tarafindan tehdit edilir bu da azalan dongusellige ve kendi kendine desarja yol acar Bu sorun redoks aktif birimi polimerik omurgaya dahil ederek azaltilabilir ancak bu teorik ozgul kapasiteyi azaltabilir ve elektrokimyasal polarizasyonu artirabilir Diger bir zorluk ise iletken polimerlerin yani sira cogu polimerik elektrotun elektriksel olarak yalitkan olmasi ve bu nedenle iletken katki maddeleri gerektirmesi ve pilin toplam kapasitesini dusurmesidir Polimerler dusuk bir kutle yogunluguna sahipken daha buyuk bir hacimsel enerji yogunluguna sahiptirler ve bu da guc verilen cihazlarin hacminde bir artis gerektirecektir Emniyet2009 yilinda yapilan bir arastirma hidrofilik bir radikal polimerin guvenligini degerlendirdi Sulu elektrolit iceren bir radikal polimer pilin toksik olmadigini kimyasal olarak kararli oldugunu ve patlayici olmadigini ve bu nedenle geleneksel metal bazli pillere gore daha guvenli bir alternatif oldugunu buldu Sulu elektrolitler toksik olabilen ve HF asidi olusturabilen organik elektrolitlere gore daha guvenli bir secenek sunar Bir radikal polimer elektrodun sarj sirasindaki bir elektronlu redoks reaksiyonu cok az isi uretir ve bu nedenle termal kacak riskini azaltir Tum polimerik elektrotlarin guvenligini tam olarak anlamak icin daha ileri calismalar gereklidir Ayrica bakinizPil turlerinin listesiKaynakca a b PhysOrg com 13 Eylul 2006 16 Ekim 2006 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 3 Kasim 2011 Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi PhysOrg adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme a b c d e Redox Active Polymers for Energy Storage Nanoarchitectonics Joule 1 4 739 768 December 2017 doi 10 1016 j joule 2017 08 018 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi 2 adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme a b c d e f g h i j k l m n o p Researchers discover N type polymer for fast organic battery R amp D 6 Nisan 2015 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi 0 adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme Daniel Ruby February 1982 Plastic Metal Batteries New promise for the electric car Popular Science ss 89 91 Takeo Suga 2005 PDF The Electrochemical Society Interface 16 Mart 2006 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 3 Kasim 2011 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Yazar eksik soyadi2 yardim a b c Polymer Based Organic Batteries Chemical Reviews 116 16 9438 9484 24 Agustos 2016 doi 10 1021 acs chemrev 6b00070 ISSN 0009 2665 PMID 27479607 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi Muench 2016 adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme a b c d e f g Organic small molecules and polymers as an electrode material for rechargeable lithium ion batteries Journal of Materials Chemistry A 6 41 19885 19911 2018 doi 10 1039 C8TA04906H ISSN 2050 7488 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi Bhosale 2018 adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme Development of Active Organic and Polymeric Materials for Batteries and Solar Cells Introduction to Essential Characterization Techniques Advanced Energy Materials 5 24 1500858 December 2015 doi 10 1002 aenm 201500858 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Electrically conductive polymers as rechargeable battery electrodes Solid State Ionics 28 30 983 989 September 1988 doi 10 1016 0167 2738 88 90316 5 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim The rise of organic electrode materials for energy storage Chemical Society Reviews 45 22 6345 6404 2016 doi 10 1039 C6CS00173D ISSN 0306 0012 PMID 27273252 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim a b c d Powering up the Future Radical Polymers for Battery Applications Advanced Materials Ingilizce 24 48 6397 6409 18 Aralik 2012 doi 10 1002 adma 201203119 PMID 23238940 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim a b Environmentally benign batteries based on organic radical polymers Pure and Applied Chemistry 81 11 1961 1970 15 Ekim 2009 doi 10 1351 PAC CON 08 12 03 ISSN 1365 3075 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Nanostructured Conjugated Polymers Toward High Performance Organic Electrodes for Rechargeable Batteries ACS Energy Letters Ingilizce 2 9 1985 1996 8 Eylul 2017 doi 10 1021 acsenergylett 7b00494 ISSN 2380 8195 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Polymer Electrode Materials for Sodium ion Batteries Materials Ingilizce 11 12 2567 17 Aralik 2018 doi 10 3390 ma11122567 ISSN 1996 1944 PMC 6315866 2 PMID 30562972 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim The excellent cycling stability and superior rate capability of polypyrrole as the anode material for rechargeable sodium ion batteries RSC Advances Ingilizce 6 3 2345 2351 2016 doi 10 1039 C5RA22607D ISSN 2046 2069 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Non crystalline oligopyrene as a cathode material with a high voltage plateau for sodium ion batteries Journal of Power Sources Ingilizce 254 73 79 May 2014 doi 10 1016 j jpowsour 2013 12 104 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim a b The impact of the molecular weight on the electrochemical properties of poly TEMPO methacrylate Polymer Chemistry Ingilizce 8 11 1815 1823 2017 doi 10 1039 C7PY00151G ISSN 1759 9954 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim A rechargeable battery based on hydrophilic radical polymer electrode and its green assessment Green Chemistry Letters and Reviews Ingilizce 2 3 169 174 September 2009 doi 10 1080 17518250903251775 ISSN 1751 8253 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim