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J-GLOBAL ID:201702251304668980   整理番号:17A0364614

Liイオン電池のための高性能アノード材料としてのMnO_2nanorods/3D rGO複合材料【Powered by NICT】

MnO2 nanorods/3D-rGO composite as high performance anode materials for Li-ion batteries
著者 (6件):
資料名:
巻: 392  ページ: 777-784  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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MnO_2nanorods/three次元還元グラフェン酸化物(3D rGO)複合材料を簡単なその場水熱法により合成した。調製したままの複合材料のX線回折(XRD)パターンはαMnO_2の正方晶構造を明らかにした。試料のRaman分光とX線光電子分光法(XPS)はMnO_2とグラフェンの共存を確認した。Brunauer-Emmett-Teller(BET)分析は,複合材料の大きな表面積を示した。合成した生成物の電子顕微鏡画像は,MnO_2ナノロッドは3D rGOマトリックス上に均一に成長したを示している。電気化学キャラクタリゼーションは,大きな可逆容量(100mAg~( 1)で60サイクル以上にわたって595mAhg~( 1)),高いクーロン効率(99%以上),優れた率能力および良好なサイクル安定性を持つMnO_2nanorods/3D rGO複合材料を示した。優れた電気化学的性能はMnO_2の複合,高容量および3D rGOの優れた電気伝導率の芝生のようなナノ構造に起因すると考えられる。MnO_2nanorods/3D rGO複合材料は,リチウムイオン電池用の有望なアノード材料であることを示唆した。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 (1件):
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炭素とその化合物 

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