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J-GLOBAL ID:201702289086781704   整理番号:17A0657984

イオン性液体の閉じ込めグラフェン類似体窒化ホウ素ナノシート:高性能準液体固体電解質【Powered by NICT】

Graphene-Analogues Boron Nitride Nanosheets Confining Ionic Liquids: A High-Performance Quasi-Liquid Solid Electrolyte
著者 (13件):
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巻: 12  号: 26  ページ: 3535-3542  発行年: 2016年07月13日 
JST資料番号: W2348A  ISSN: 1613-6810  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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固体電解質は安全なリチウム電池用の最も有望な電解質系の一つであるが,これらの電解質の低イオン伝導率は,効率的なリチウム電池の開発を妨げている。,新しいクラスの準液体固体電解質(QLSE)を生じる中間層との層チャンバー中のイオン液体(ILs)の超高濃度を閉じ込めるグラフェンanalogues窒化ホウ素(g BN)ナノシートを報告した。大きな比表面積を有する電子絶縁のあるg BNナノシート宿主は宿主の重量の10倍ILsを高いイオン伝導率(25°Cで3.85×10~ 3Scm~ 1と 20°Cでも2.32×10~ 4Scm~ 1),これは対応するバルクIL電解質のそれに近いを生成することができる。QLSEの高いイオン伝導度は,あるg BNの中間層との層に秩序化したリチウムイオン輸送チャンネルを形成するILの巨大な吸収とg-BNの拘束効果に起因していた。さらに,電解質は優れた電気化学的性質と電池性能を示した。原理的には,本研究は,より広い可同調性を可能にし,さらにエネルギー変換素子における層状ナノ材料に基づく次世代QLSEの作製のための新しい分野を開く。Copyright 2017 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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