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J-GLOBAL ID:201702247926371173   整理番号:17A1021068

Liイオン電池の長寿命と高容量アノード材料としてのN-S共ドープrGO上に成長させたナノスケールα-MnS微結晶【Powered by NICT】

Nanoscale α-MnS crystallites grown on N-S co-doped rGO as a long-life and high-capacity anode material of Li-ion batteries
著者 (8件):
資料名:
巻: 416  ページ: 858-867  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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岩塩構造マンガン硫化物(α MnS)は,より高いリチウム貯蔵容量である。リチウムイオン電池におけるα-MnSアノードのサイクル性を改善するために,窒素と硫黄を共ドープした還元グラフェン酸化物(rGO)ハニカムフレームワーク上に成長させたα-MnSナノ結晶の複合材料を調製した。NとS原子はドーパントと反応物としてチオ尿素を用いたワンポット水熱合成によりα-MnS nanocystallitesの成長に伴ってrGOに共ドープした。典型的なα-MnS/NSを共ドープしたrGO(NSG)複合電極は,可逆容量100mAg~( 1)で100サイクル後に763.5mAhg~( 1),及び1000mAg~( 1)で,2000サイクル後も576.7mAhg~( 1)の可逆的容量を示した。より重要なことは,α-MnS/NSG複合電極は非対称放電/充電電流密度で優れたサイクル性能を示した。優れた電気化学的性能はα-MnSナノ結晶はリチウムイオン伝送距離を短縮することに起因すると考えられる,N-S共ドープはrGOの電子伝導率を改善し,α-MnSとNSGの間の化学結合の組合せの形成は電極構造安定性と電子輸送を増強する。さらに,NSG担持超微細α-MnS粒子のより安定した構造は,サイクリング,電気的接触を大きく向上させ,さらに電気化学的性能を向上させるに形成された。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 (3件):
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電極過程  ,  静電機器  ,  その他の無機化合物の薄膜 

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