Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

State-independent ionic conductivity

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22310%2F25%3A43933733" target="_blank" >RIV/60461373:22310/25:43933733 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk0786" target="_blank" >https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk0786</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1126/science.adk0786" target="_blank" >10.1126/science.adk0786</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    State-independent ionic conductivity

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Liquids lend themselves to high ionic conductivities because of their molecular-level positional and orientational disorder, which enables the free movement of ions. However, there is an unavoidable steep drop in ionic conductivity upon phase transition from a fluid state to the more ordered solid state. Here, we describe organic salts that maintain the same ionic conductivity mechanism across transitions between three states of matter, from an initial isotropic liquid to a liquid crystalline state and then to a crystalline solid. We achieved this property by minimizing the ion-pairing interactions between mobile ions and highly diffuse counterions that assemble in a stepwise manner to preserve conformational flexibility across phase transitions. This state-independent ionic conductivity opens up opportunities to exploit liquid-like ionic conductivity in organic solids.

  • Název v anglickém jazyce

    State-independent ionic conductivity

  • Popis výsledku anglicky

    Liquids lend themselves to high ionic conductivities because of their molecular-level positional and orientational disorder, which enables the free movement of ions. However, there is an unavoidable steep drop in ionic conductivity upon phase transition from a fluid state to the more ordered solid state. Here, we describe organic salts that maintain the same ionic conductivity mechanism across transitions between three states of matter, from an initial isotropic liquid to a liquid crystalline state and then to a crystalline solid. We achieved this property by minimizing the ion-pairing interactions between mobile ions and highly diffuse counterions that assemble in a stepwise manner to preserve conformational flexibility across phase transitions. This state-independent ionic conductivity opens up opportunities to exploit liquid-like ionic conductivity in organic solids.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10700 - Other natural sciences

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2025

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    SCIENCE

  • ISSN

    0036-8075

  • e-ISSN

    1095-9203

  • Svazek periodika

    390

  • Číslo periodika v rámci svazku

    6779

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    5

  • Strana od-do

    1254-1258

  • Kód UT WoS článku

    001643421200029

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-105025172201