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J-GLOBAL ID:201702256251241634   整理番号:17A1622486

リチウムおよびナトリウムイオン貯蔵のための自立MgMoO_4/還元グラフェン酸化物ナノシートアレイ【Powered by NICT】

Self-standing MgMoO4/Reduced Graphene Oxide Nanosheet Arrays for Lithium and Sodium Ion Storage
著者 (7件):
資料名:
巻: 252  ページ: 322-330  発行年: 2017年 
JST資料番号: B0535B  ISSN: 0013-4686  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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三次元(3D)自立MgMoO_4/還元グラフェン酸化物(rGO)ナノシートアレイ(MMO G NSAs)を,容易なボトムアップ戦略によるリチウムとナトリウムイオン貯蔵用に作製した。合成プロセスでは,酸化グラフェン(GO)を知的に垂直方向に沿ってモリブデン酸マグネシウムナノシート(MMO NSs)の相互接続を誘導し,MMO NSの成長を拘束するための構造指向剤として用いた。MMOG NSAsの形成機構を熱力学的及び動力学的駆動力の説明に基づいて提案した。リチウムイオン電池のアノード材料として,MMOG NSAナノ複合材料は,MMO NSs電極(100mAg~( 1)で582.5mAhg~( 1))よりも増強された容量(100mAg~( 1)で848.2mAhg~( 1))を示した。ナトリウムイオン電池では,MMOG NSAナノ複合材料は有望なナトリウムイオン貯蔵能力(300サイクル後に201.1mAhg~( 1)100mAg~( 1)で)を示した。これらの結果は,特別なアレイアーキテクチャでは,サイクル間の電荷移動効率を改善するだけでなく,電解質浸透を促進し,体積変化によって誘起された応力を軽減することを示した。さらに,異なるサイクル段階で固体電解質界面(SEI)層の形態を捕捉したが,これは高密度で柔軟性のあるSEI層が長寿命サイクル性能に重要であることを明らかにした。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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