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J-GLOBAL ID:201702245359984453   整理番号:17A0751473

超長サイクル寿命と高体積容量と相乗的に作用するMultidoped金属酸化物電極への多金属金属-有機フレームワーク誘導戦略【Powered by NICT】

A Polymetallic Metal-Organic Framework-Derived Strategy toward Synergistically Multidoped Metal Oxide Electrodes with Ultralong Cycle Life and High Volumetric Capacity
著者 (6件):
資料名:
巻: 27  号:ページ: ROMBUNNO.201605332  発行年: 2017年 
JST資料番号: W1336A  ISSN: 1616-301X  CODEN: AFMDC6  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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金属-有機骨格(MOF)は,調整可能な官能基を有する機能性材料に対して非常に便利な自己鋳型前駆体である。MOFの大きなファミリーが発見されているが,従来のMOF由来戦略は金属元素の少数に基づいて,唯一のMOF源に大きく制約されている。構造と機能性の限界は,実用的な可能性を満たすためのMOFベース材料の最大性能を大幅に抑制した。本研究では,精密に仕立てられた多成分活性ドーパントを含む金属酸化物ナノハイブリッドの容易な合成のための多金属MOF由来戦略を報告した。W,Cu,及びPの相乗的共ドーピングによりMoO_2~ベースナノハイブリッドの多様性はテーラーメイド多金属MOFの制御された熱分解により生成した。Wドーピングは良好な活性を有するMo_xW_1-xO_2固溶体の形成を誘導する。ロバストなPを添加した炭素骨格中のCuナノ結晶の均一分散は,高速電荷移動のための導電性ネットワークを構築した。相乗multidoping効果によるブースティング,最適化された組成を持つMo_0.8W_0.2O_2~Cu@Pドープ炭素ナノハイブリッドは,高い容量が非常に遅い容量損失(サイクル当たり0.043%)だけでなく,リチウム貯蔵のための高出力で2000サイクルの例外的に長いサイクル寿命を示した。注目すべきことに,高密度のMoO_2における重いWおよびCu元素の共ドーピングは,高容量リチウム貯蔵に特に適している。Copyright 2017 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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