Thermodynamic properties of stoichiometric lithium cobaltite LiCoO2
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22310%2F16%3A43901726" target="_blank" >RIV/60461373:22310/16:43901726 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/60461373:22340/16:43901726
Výsledek na webu
<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040603116300880" target="_blank" >http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040603116300880</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2016.04.018" target="_blank" >10.1016/j.tca.2016.04.018</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Thermodynamic properties of stoichiometric lithium cobaltite LiCoO2
Popis výsledku v původním jazyce
Lithium cobaltite LiCoO2 was prepared by solid state route and characterized using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), magnetic properties measurement and simultaneous thermal analysis (STA). The heat capacity and enthalpy increments were measured by physical property measurement system (PPMS), differential scanning calorimetry(DSC) and drop calorimetry. The oxygen non-stoichiometry was determined using thermogravimetric measurement (TG). Above room temperature the temperature dependence of the molar heat capacity was derived by simultaneous least squares method from DSC and enthalpy data. The heat capacity was also analyzed in terms of a combined Debye-Einstein model. The molar entropy was evaluated from the low temperature heat capacity data
Název v anglickém jazyce
Thermodynamic properties of stoichiometric lithium cobaltite LiCoO2
Popis výsledku anglicky
Lithium cobaltite LiCoO2 was prepared by solid state route and characterized using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), magnetic properties measurement and simultaneous thermal analysis (STA). The heat capacity and enthalpy increments were measured by physical property measurement system (PPMS), differential scanning calorimetry(DSC) and drop calorimetry. The oxygen non-stoichiometry was determined using thermogravimetric measurement (TG). Above room temperature the temperature dependence of the molar heat capacity was derived by simultaneous least squares method from DSC and enthalpy data. The heat capacity was also analyzed in terms of a combined Debye-Einstein model. The molar entropy was evaluated from the low temperature heat capacity data
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
CA - Anorganická chemie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2016
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Thermochimica Acta
ISSN
0040-6031
e-ISSN
—
Svazek periodika
634
Číslo periodika v rámci svazku
JUN 20 2016
Stát vydavatele periodika
NL - Nizozemsko
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
26-30
Kód UT WoS článku
000376839800004
EID výsledku v databázi Scopus
—