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J-GLOBAL ID:201702225705342814   整理番号:17A0449282

リチウムイオン電池アノードへの応用のためのlayer-by-layer還元グラフェン酸化物上の修飾SnO_2ナノ結晶のマイクロ波合成【Powered by NICT】

Microwave synthesis of SnO2 nanocrystals decorated on the layer-by-layer reduced graphene oxide for an application into lithium ion battery anode
著者 (5件):
資料名:
巻: 702  ページ: 636-643  発行年: 2017年 
JST資料番号: D0083A  ISSN: 0925-8388  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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再積層表面上でのスズ酸化物(SnO_2)ナノ粒子と直接堆積のマイクロ波合成は,リチウムイオン電池アノードへの応用のための還元グラフェン酸化物(rGO)ナノシートを阻害し実証した。SnO_2ナノ粒子は再積層rGOナノシートの多層(LBL)構造中にインターカレートされたが,メソ多孔性rGO SnO_2ナノ複合材料(G SnO_2)を,マイクロ波照射下で10分以内に合成したグラフェン酸化物(GO)の還元を促進する同時にできる。SnO_2ナノ粒子のサイズは5~10nmの範囲であり,マイクロ波合成過程におけるSn~2+から酸化状態の変化と共に高結晶性構造であるSn~4+。G SnO_2アノードは50mA g~( 1)で1200mAh/g~( 1)を示し,その比容量は,100サイクルの間1000mAh/g~( 1)まで保存されている。クーロン効率は最初のサイクル後に97%を保持し,電流密度は50mA g~( 1)~300mA g~( 1)増えた時でさえも747mAh/g~( 1)の高い比容量は容量保持の66.3%が維持されている。これらの結果は,比容量,レート能力およびサイクル安定性の改善は,G SnO_2のメソ多孔質layer-by-layer構造,明確なSnO_2ナノ粒子は再積層抑制rGOナノシート上に堆積させたに起因することを示した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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