文献
J-GLOBAL ID:201702259550845422   整理番号:17A1509580

T Nb_2O_5/グラファイト複合材料に基づく高重量/体積容量を用いた実用的なLiイオン電池アノード材料【Powered by NICT】

A practical Li ion battery anode material with high gravimetric/volumetric capacities based on T-Nb2O5/graphite composite
著者 (6件):
資料名:
巻: 328  ページ: 844-852  発行年: 2017年 
JST資料番号: D0723A  ISSN: 1385-8947  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)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
多くの進歩は,ナノ材料を用いた高容量,高いレート能力と長寿命リチウムイオン電池の開発が行われているが,ナノ材料は,活性表面に起因する低いタップ密度および重篤な副反応を含む二主要な問題を持っている。ここでは,ナノ構造ビルディングブロックをもつ層状マイクロメータサイズの二次構造を形成することにより解を提示した。(T Nb_2O_5)斜方晶Nb_2O_5の複合挿入したメソカーボンマイクロビーズ(MCMB)を調製した。電子顕微鏡像は,黒鉛層のギャップに分布する均一T Nb_2O_5ナノ粒子を示した。Liイオン電池アノード材料,生MCMBよりもはるかに優れ,それぞれ0.06と90Ag~( 1)(4.0年代の放電)で千百mAhg~以上( 1)の容量を有するとしてを用いた場合の層状構造は複合材料の良好な電子伝導率を与えるとイオン輸送チャンネルを容易にした。さらに,安定な表面は高い電流速度での複合小さな初期不可逆容量(8.7%)および良好な耐久性(2500サイクル)をもたらした。より興味深いことに,複合材料の合理的なタップ密度(0.58gcm~ 3)は大きな体積容量密度(例えば30Ag~( 1)の速度電流で120ahl~( 1))をもたらし,それは伝統的なナノ構造材料よりも実用的である。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。

準シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (1件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
二次電池 

前のページに戻る