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J-GLOBAL ID:201702266171557953   整理番号:17A0751321

バイオインスパイアード多硫化物吸着ブラシによる先進リチウム-硫黄電池【Powered by NICT】

Advanced Lithium-Sulfur Batteries Enabled by a Bio-Inspired Polysulfide Adsorptive Brush
著者 (12件):
資料名:
巻: 26  号: 46  ページ: 8418-8426  発行年: 2016年 
JST資料番号: W1336A  ISSN: 1616-301X  CODEN: AFMDC6  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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液体有機電解質中の多硫化物の溶解と拡散に関する問題は次世代エネルギー貯蔵のためのリチウム-硫黄電池の進歩を妨げている。リチウムイオン伝導率を妨げずに多硫化物を捕獲し,再利用するために,酸化亜鉛(ZnO)ナノワイヤと相互接続された導電性骨格の生物に触発された,ブラシ状中間層を提案した。ポリスルフィド捕捉に及ぼすZnOの化学的効果は,概念的に確認され,最初に導電性骨格,実用化のための自立,超軽量マイクロ/メソ多孔性炭素(C)ナノファイバーマットで置き換えたとして市販されているマクロ多孔性ニッケル泡を用いてした。3mg cm~ 2の高い硫黄負荷を有する,ZnO/C中間層を持つsulfur/multi層カーボンナノチューブ複合カソードはサイクル当たり僅か0.05%の平均容量損失と1Cで200サイクル後に776mAhg g~( 1)の可逆的容量を示した。高率に良好なサイクル性能は,主にZnO間の強い化学結合と多硫化物,高速電子移動,よく組織化されたナノ構造から生じる最適化されたイオン拡散経路に起因すると考えられる。これらの結果は,ブラシ状化学機能性中間層を用いた先進リチウム-硫黄電池への新しいアプローチを予告する。Copyright 2017 Wiley Publishing Japan K.K. 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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二次電池 
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