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J-GLOBAL ID:201702229577874338   整理番号:17A0471285

リチウムイオン電池用高出力正極としての窒素ドープ中空炭素球のシェル中に埋め込まれた超微細Snナノ粒子【Powered by NICT】

Ultrafine Sn nanoparticles embedded in shell of N-doped hollow carbon spheres as high rate anode for lithium-ion batteries
著者 (6件):
資料名:
巻: 404  ページ: 342-349  発行年: 2017年 
JST資料番号: B0707B  ISSN: 0169-4332  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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高分子ナノ粒子における新規可逆的相互作用は中空Sn~4+-MOPを得るのに使われる。シェルNドープ中空炭素球の中に一様に埋め込まれた超微細Snナノ粒子をSn~4+-MOP前駆体の熱分解により合成することに成功した。このアーキテクチャでは,Nドープ炭素シェルは効果的に電解質に埋め込まれたSnナノ粒子の直接曝露を避けるとSnナノ粒子の体積変化を収容できる。さらに,炭素球の中空構造は,反復サイクル上のSnナノ粒子凝集を防ぎ,電子とイオンの拡散経路を短縮する。結果として,このNドープ中空Sn/Cアノードは,はるかに高い電流密度10Ag~( 1)の純Snナノ粒子のものよりもはるかに良好ででも250サイクル後に0.2Ag~( 1)の電流密度と221mAhg~( 1)の可逆容量で606mAhg~( 1)の可逆的容量を供給した。望ましいサイクル安定性と定格は,電子輸送のための高速経路を提供し,Snアノードの主要な問題を解決し同時にユニークな構造に起因し,粉砕,凝集と電気接点の損失である。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (5件):
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コロイド化学一般  ,  二次電池  ,  電気めっき  ,  電極過程  ,  レーザ照射・損傷 

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