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J-GLOBAL ID:201702239992360391   整理番号:17A1777798

高エネルギー密度ナトリウムイオン電池のためのナノスケール酸化アルミニウムコーティングによるO3型層状酸化物陰極表面の分解経路の解明【Powered by NICT】

Resolving the degradation pathways of the O3-type layered oxide cathode surface through the nano-scale aluminum oxide coating for high-energy density sodium-ion batteries
著者 (6件):
資料名:
巻:号: 45  ページ: 23671-23680  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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表面改質O3Na[Ni_0 6Co_0 2Mn_0]O_2カソードは,簡単な乾式ボールミリング法を用いてAl_2O_3ナノ粒子被覆によって合成した。球状O3Na[Ni_0 6Co_0 2Mn_0]O_2カソード粒子を覆う高密度ナノスケールAl_2O_3粒子(直径~15nm)は電解質溶液との間の寄生的な反応を効果的に最小化Na~+の移動を支援した。提案Al_2O_3被覆Na[Ni_0 6Co_0 2Mn_0]O_2カソードは,151mAのhg~( 1)の高い比容量だけでなく,半電池における改善されたサイクリング安定性,及び定格を示した。Al_2O_3被覆カソードは,130Wh kg~( 1)の高エネルギー密度で300サイクル後に75%の優れた速度能力と容量保持を示すことを硬質炭素負極を用いたパウチ型全細胞にスケールアップした。添加では,長期サイクル燃料電池からのカソードの死後表面キャラクタリゼーションは,電解質との表面反応の正確な機構とそれに続く分解の理由を特定するのに助けとなるとナノスケールAl_2O_3被覆層はふっ化水素(HF)攻撃から陰極表面の分解経路を解決するのに有効であったことを示した。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 (2件):
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二次電池  ,  電気化学反応 

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