文献
J-GLOBAL ID:201702285027501031   整理番号:17A0472458

アミド系電解質とその抑制における自動酸化非水リチウム酸素電池における増強された酸素効率とサイクル性能【Powered by NICT】

Autoxidation in amide-based electrolyte and its suppression for enhanced oxygen efficiency and cycle performance in non-aqueous lithium oxygen battery
著者 (8件):
資料名:
巻: 347  ページ: 186-192  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)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
スーパーオキシドアニオンと低蒸気圧に対して高い安定性のようないくつかの望ましい特性にもかかわらず,N メチル 2 ピロリドン(NMP)電解質を循環と低酸素効率に及ぼす厳しい劣化のためにリチウム-酸素(Li O_2)電池での使用には適していない報告されている。本研究では,NMP電解質はリチウム金属の存在下でO_2ガスを用いた反応性であり,そして,O_2~-消費反応(すなわち,自動酸化)は,NMP電解質を用いたLi O_2電池の貧弱な性能の原因はこのような見出した。NMPの自動酸化を,その場ガス圧力解析によるハーメチックシール対称Li/Li細胞におけるO_2ガスの空乏の直接測定により検証した。その場示差電気化学質量分析(DEMS)実験は,自動酸化は放電に大きなO_2消費,電荷に非常に低いO_2効率,と最終的に高速容量減退が生じたことを明らかにした。リチウム金属の表面に保護層を提供する,硝酸リチウム(LiNO_3)は自動酸化を抑制し,顕著に増強された酸素効率とサイクル寿命をもたらす。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。

分類 (1件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
二次電池 

前のページに戻る