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J-GLOBAL ID:201702218076493665   整理番号:17A0661510

リチウム貯蔵のための先進的電極としての階層的多孔質炭素ナノファイバ中の遷移金属酸化物超微細ナノ粒子の一般的合成【Powered by NICT】

General Synthesis of Transition Metal Oxide Ultrafine Nanoparticles Embedded in Hierarchically Porous Carbon Nanofibers as Advanced Electrodes for Lithium Storage
著者 (8件):
資料名:
巻: 26  号: 34  ページ: 6188-6196  発行年: 2016年 
JST資料番号: W1336A  ISSN: 1616-301X  CODEN: AFMDC6  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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階層的多孔質カーボンナノ繊維(HPCNT)中に埋め込まれた均一であることを超微細ナノ粒子(TMOs UNPs)に種々の遷移金属酸化物を作製するための,すなわち,起泡支援電気紡糸,ユニークな一般的な,大規模,単純でコスト効率の高い方法を開発した。炭化中の細孔形成剤として金属アジドの強い反発力を利用して,均一な分布とHPCNTの均一なTMOs UNPsの生成が同時に実現した。均一分布と階層的多孔質炭素ナノファイバ相互接続されたナノ構造を持つ均一な超小型TMOs UNPsの併用は効果的に凝集,溶解,およびTMOsの微粉化を避けるために,全電極を通してリチウムイオン及びリチウム電子両方の迅速な3次元輸送を促進し,電極の電気伝導率と構造健全性を向上させることができる。結果として,リチウムイオン電池のバインダーフリーアノード材料として評価した場合,それらは高い速度で優れた可逆容量,優れた容量保持,高いCoulomb効率,良好なレート能力,優れたサイクル性能を持つ異常な電気化学的性質を示した。より重要なことに,本研究では,1D多孔性炭素構造物における分散超微小金属/金属酸化物の広範囲の加工のための広い地平線を開く,先進性能につながると有望な大規模な応用のための大きな可能性を可能にした。Copyright 2017 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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