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J-GLOBAL ID:201702211423353182   整理番号:17A1163625

ポリ(エチレン-alternate-マレイン酸)ジリチウム塩に基づくリチウムイオン電池のための多機能性マンガンイオントラッピングとふっ化水素酸除去分離装置【Powered by NICT】

Multifunctional Manganese Ions Trapping and Hydrofluoric Acid Scavenging Separator for Lithium Ion Batteries Based on Poly(ethylene-alternate-maleic acid) Dilithium Salt
著者 (6件):
資料名:
巻:号:ページ: ROMBUNNO.201601556  発行年: 2017年 
JST資料番号: W2778A  ISSN: 1614-6832  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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正極からのマンガンの溶解は,Liイオン電池の寿命を低下させる重大な負極の不動態化に及ぼすその有害な影響に起因した。安価な大量生産高分子材料を組み込んだ新しい多機能分離器は,Liイオン電池の耐久性を劇的に増加させる可能性がある。セパレータは,ポリ(フッ化ビニリデン-co-フルオリド-ヘキサフルオロプロピレン)共重合体マトリックスにポリ(エチレン-alternate-マレイン酸)ジリチウム塩高分子を埋め込むことによって行った。エチレンカーボネート+ジメチルカーボネート(1:1 v/v)と機能的分離装置における1m LiPF_6溶液から成るLiMn_2O_4黒鉛セルは,30と55°CでC/5レートで100サイクル後に市販セパレータを持つベースライン細胞より31%と100%以上の容量を保持した。サイクル細胞の分析は黒鉛負極の大きく減少Mn汚染や分離機能を含む細胞からLiMn_2O_4正極には不可逆的構造変化を示した。サイクル細胞分離機能から黒鉛電極中のMn量はサイクルベースライン細胞からの黒鉛電極におけるよりも約80%低かった。Mnイオンは分離機能ではなく循環細胞からのベースライン(単純)セパレータに見られた。最後に,報告した性能改良が新規な分離装置の能力に由来するMnイオンをキレートすると微量HFを捕捉することを示した。Copyright 2017 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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