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J-GLOBAL ID:201702236238515582   整理番号:17A0407593

リチウムイオン電池用の優れたアノード材料としてのNドープ炭素中に埋め込まれた超微細オキシ炭化モリブデンナノ粒子【Powered by NICT】

Ultrafine molybdenum oxycarbide nanoparticles embedded in N-doped carbon as a superior anode material for lithium-ion batteries
著者 (10件):
資料名:
巻: 696  ページ: 143-149  発行年: 2017年 
JST資料番号: D0083A  ISSN: 0925-8388  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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容易でスケーラブルな戦略をアルゴン雰囲気中でモリブデンイミダゾール骨格の熱分解による多孔質Nドープ炭素マトリックス中に埋め込まれた超微細モリブデンオキシカーバイド(MoOC)ナノ粒子のin situ調製のために開発した。複合材料は電気化学的活性材料MoOCの高含有量(~83 wt%)を含んでいる。リチウムイオン電池のアノード材料として評価すると,得られた多孔質MoOC/NドープしたC複合電極は高い可逆的リチウム比容量(50mA g~( 1)で1217mAのhg~( 1)),優れたレート能力(1Ag~( 1)で481mAのhg~( 1)),および良好なサイクル安定性(100サイクルの361mA hg~( 1)で2Ag~( 1))を示した。優れたリチウム貯蔵能力は,多孔質Nドープ炭素マトリックス中に埋め込まれた超微細と高含有MoOCナノ結晶を持つユニークな構造に起因した。多孔質Nドープ炭素マトリックスは,複合材料の電子伝導率を増強し,レート能力を著しく増加できる。一方,炭素マトリックスは効果的に体積変化を収容し,充電/放電プロセスの間にMoOCナノ粒子の凝集を減少させ,複合材料電極のサイクル安定性を高めることができる。優れた電気化学的性能は得られた多孔質MoOC/NドープしたC複合材は次世代高性能リチウムイオン電池用の有望なアノード材料であることを示した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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