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J-GLOBAL ID:201702257830673268   整理番号:17A0698355

窒素ドープ炭素被覆Fe_3O_4卵黄-殻ナノカプセルを用いた詳細なナノ結晶化増強されたLiイオン電池性能【Powered by NICT】

In-depth nanocrystallization enhanced Li-ions batteries performance with nitrogen-doped carbon coated Fe3O4 yolk-shell nanocapsules
著者 (16件):
資料名:
巻: 344  ページ: 74-84  発行年: 2017年 
JST資料番号: B0703B  ISSN: 0378-7753  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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本稿では窒素ドープカーボンカプセル封じFe_3O_4ヨーク-シェル磁性ナノカプセル(Fe_3O_4@C Nナノカプセル)を,容易な水熱法とその後のアニーリングプロセスが構築することに成功した。Fe_3O_4ナノ粒子は,ナノ粒子とシェルの間のボイド空間をもつ窒素ドープ炭素シェルで囲まれた完全にした。卵黄-殻構造を,Fe_3O_4ナノ粒子は,リチウム化/脱リチウム化過程の際の外部炭素シェルを破ることなく自由に拡大を可能にした。Fe_3O_4の体積膨張は詳細なナノ結晶化をもたらした。幸いなことに,新たに発生した小さなナノ粒子は窒素ドープ炭素シェルのユニークな閉じ込め効果と優れた電子伝導率のためにサイクル増加に伴って能力を高めることができる。,150サイクル後,Fe_3O_4@C N,700ナノカプセルの放電容量は依然として500mA g~( 1),第十六サイクルで最低の容量(713mAhg g~( 1))の116.7%に相当する832mAhg g~( 1)を維持した。卵黄-シェル構造は充放電過程時に容易に粉砕金属酸化の能力を強化する助けとなると信じている。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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二次電池  ,  燃料電池 

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