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J-GLOBAL ID:201702250436019763   整理番号:17A1627595

ソルボサーマル支援熱処理とその応用リチウム-硫黄電池下におけるTi_4O_7ナノ構造の形状制御合成【Powered by NICT】

Shape-controlled synthesis of Ti4O7 nanostructures under solvothermal-assisted heat treatment and its application in lithium-sulfur batteries
著者 (11件):
資料名:
巻: 729  ページ: 1136-1144  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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ここでは,ソルボサーマル法とその後の熱処理による純Ti_4O_7ナノ構造を合成するための容易な方法を報告した。Ti_4O_7ナノロッド(1D Ti_4O_7NR)と三次元Ti_4O_7ナノ粒子(3D Ti_4O_7NPs)の一次元をX線回折(XRD),走査電子顕微鏡(SEM),高分解能透過型電子顕微鏡(HR TEM),およびBrunauer-Emmett-Teller分析(BET)により良く達成し,検討することに成功した。調製されたままのTi_4O_7ナノ構造はTi_4O_7/硫黄複合カソードを調製するための添加剤として用いた。添加Ti_4O_7NRを用いた硫黄カソードの初期放電容量は1050mAh/g~( 1)であり,残りの容量は1Cで300サイクル後に580mAh/g~( 1)であった。2Cの高電流密度でさえ,590mAh/g~( 1)の高い放電容量で維持した。Ti_4O_7NP/硫黄電極と比較して,Ti_4O_7NRを含む電極は優れたサイクル性およびレート性能を示し,Ti_4O_7の形態は,リチウム硫黄電池の電気化学的性能に影響を及ぼすことができることを確認した。Ti_4O_7NRの良好な電気化学的性質はリチウム-硫黄酸化還元反応,低い電荷移動抵抗と大きなリチウムイオン拡散係数の高い触媒活性に起因すると考えられる。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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二次電池 
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