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J-GLOBAL ID:201702252517717111   整理番号:17A0938761

CNTによって橋かけされた炭素被覆CoSe_2ナノスフェアからの構造工学中空多面体ブーストされたナトリウム貯蔵性能【Powered by NICT】

Engineering hollow polyhedrons structured from carbon-coated CoSe2 nanospheres bridged by CNTs with boosted sodium storage performance
著者 (9件):
資料名:
巻:号: 26  ページ: 13591-13600  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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ナノ構造CoSe_2アノード材料をナトリウムイオン電池(SIB)のための大きな可能性を持っている,最近多くの研究上の注目を引いている。しかし,高速CoSe_2ベースアノードは得ることが未だ困難である。ここで,出発材料としてゼオライトイミダゾレートフレームワーク67(ZIF 67)粒子を用いて,非破壊中空多面体ハイブリッドを合成することに成功した,これはCNT架橋炭素被覆CoSe_2ナノスフェア(CoSe_2@C/CNTs)から構成される。合成の間,CNTの制御されたその場成長はハイブリッドへの付加的なメソ細孔と開水路を紹介し,CoSe_2ナノスフェアの重大な凝集を回避した。エーテルに基づく電解質を持つSIBのアノード材料に用いた時,CoSe_2@C/CNTsは黒鉛炭素被覆CoSe_2ナノスフェア多面体雑種(CoSe_2@GC)と裸CoSe_2粒子上で圧倒的な利点を示した。特に,CoSe_2@C/CNTsアノードは,高い可逆容量(0.2Ag~( 1)で~470mAhg g~( 1)),10Ag~( 1)でも~373mAのhg~( 1)の優れたレート能力,および70~サイクルから計算した~100%の容量維持を有する1000サイクル以上の優れたサイクル安定性を示した。添加では,電気化学反応動力学分析は,充放電サイクル中にかなりの容量寄与,CoSe_2@C/CNTsアノードのレート能力とサイクル能力を向上させるのに有益を示した。このような結果は,ユニークなハイブリッドナノ構造によって与えられた安定なエーテル系電解質活物質中間体,改善された電解質活物質接触,および短縮電荷移動経路に帰することができる。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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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
電気化学反応  ,  二次電池 

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