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J-GLOBAL ID:201302256753278337   整理番号:13A0580376

グリーン,高速および費用効果のある手順により合成されるH2V3O8ナノベルトのインターカレーション化学

The intercalation chemistry of H2V3O8 nanobelts synthesised by a green, fast and cost-effective procedure
著者 (7件):
資料名:
巻: 232  ページ: 173-180  発行年: 2013年06月15日 
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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H2V3O8ナノベルトを,高速および環境に優しいマイクロ波-水熱法により,市販のV2O5粉末から合成することに成功した。X線回折,電界放射型走査電子顕微鏡,熱重量分析,赤外分光,高分解能透過電子顕微鏡およびICP分光を用いて,そのモルホロジーおよび構造-微細構造の詳細をキャラクタリゼーションした。幅約100nmおよび長さ数マイクロメータのナノベルトは,2時間内で容易に調製される。電気化学研究は,3.75-1.5V対Li+/Li電圧範囲における擬似プラトーにより,配合単位当たり約4個のLiの可逆挿入(400mAhg-1)を明らかにした。これは,リチウム再充電電池用電極として”グリーン”ルートにより製造される,この材料の興味を示す。高容量約300mAhg-1は,サイクリングにて維持されるが,最初のサイクル後にかなりの容量損失が観察される。更に,充放電曲線の類似性,これは,H2V3O8へのリチウム挿入時に水素置換が存在しないことを示しているが,プロトン化システム全てを,見込ある電極材料として捨ててはいけないことを示す。他方,1Vまで更なる低下は,配合単位当たり5個のLiまで挿入を可能にする(480mAhg-1)。興味あることに,それは,EELS実験により確認されたことだが,バナジウムのV3+への完全還元に対応している。しかしながら,このV3+への完全還元は,電流レートを上げて低電圧にて開発される,余剰容量の高速崩壊と関連している。そのため現実の使用に対しては,1.5Vまでにて得られる容量のみを考慮する必要があろう。Copyright 2013 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.
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