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J-GLOBAL ID:201702215034124886   整理番号:17A0389001

超ロバスト電池アノードとしてのナノチューブに埋め込まれたシリコンnanoparticles@grapheneの大規模生産【Powered by NICT】

Large-scale production of silicon nanoparticles@graphene embedded in nanotubes as ultra-robust battery anodes
著者 (10件):
資料名:
巻:号: 10  ページ: 4809-4817  発行年: 2017年 
JST資料番号: W0204B  ISSN: 2050-7488  CODEN: JMCAET  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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リチウムイオン電池(LIB)のためのナノサイズシリコンは主に深部サイクル中の大きな体積変化に起因する亀裂と粉砕によって制限される。ここでは,高エネルギー電池アノードの次世代のための二酸化チタンナノチューブ(Si@G@TiO_2NTs)またはカーボンナノチューブ(Si@G@CNTs)中にカプセル化されたSi nanoparticles@grapheneの商業(スケーラブル合成)を示した。ナノチューブは充電/放電プロセス中のSiナノ粒子の大きな体積膨張を緩衝する強い保護と十分な空隙空間を提供するが,最も固体電解質界面をナノチューブの外表面の代わりに個々のSiナノ粒子上に形成し,超高クーロン効率,優れたサイクル安定性をもたらすことができる。得られたSi@G@TiO_2NTとSi@G@CNT電極は,500mA g~( 1)の定電流密度で1000サイクル(>1年)後の800サイクル後に1919.2mAhg g~( 1)(1.02 mA h cm~ 2)と2242.2mA hg~( 1)(1.19 mA h cm~ 2)の高い可逆容量を示した。さらに,両Si@G@TiO_2NTとSi@G@CNT電極は全繰返しプロセスの間に99.9%以上優れた平均クーロン効率を示した。Copyright 2017 Royal Society of Chemistry All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】
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分類 (4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  ,  太陽電池  ,  炭素とその化合物  ,  電気化学反応 

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