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J-GLOBAL ID:201702269748435516   整理番号:17A0452351

強化されたリチウム貯蔵特性を有するグラフェン上の超微細CuCo_2O_4ナノ粒子の成長【Powered by NICT】

Growth of ultrafine CuCo2O4 nanoparticle on graphene with enhanced lithium storage properties
著者 (6件):
資料名:
巻: 314  ページ: 301-310  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)
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ナノサイズアノード材料は電気化学反応中の金属酸化物アノードの問題に対処する上で有効であることが示されている。しかし,低いクーロン効率と貧弱なサイクル性ナノ構造金属酸化物アノードの問題はまだ解決する必要がある。グラフェン上に均一に固定され6~9nmの超微細CuCo_2O_4ナノ粒子を合成した。CuCo_2O_4/グラフェン(CuCo_2O_4/G)複合材料は優れたリチウム貯蔵性能を示した。1040mAhg~( 1)の高い可逆的容量は80サイクル後に0.1Cで達成され,2Cの電流密度で211mAhg~( 1)を保持することができる。CuCo_2O_4/Gのリチオ化過程をTEMで記録した。Li~+個々CuCo_2O_4ナノ粒子は三段階の拡散を示唆する(1)結晶構造変化なしにLi~+の挿入,(2)ナノ粒子の結晶格子は崩壊し,(3)ナノ粒子が崩壊しナノ粒子から成長と改革。リチウム変換はLi_2Oマトリックス中に埋め込まれた多くの超微細ナノ粒子(2nm)のネットワークの形成をもたらすもこれらの超微細ナノ粒子は結晶の層に閉じ込められている,これは改善された電気化学的性能に有益である。CuCo_2O_4/Gの巨視的電気化学的性能は,微視的in situ TEMの結果と相関していた。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 (3件):
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その他の無機工業薬品,無機材料  ,  二次電池  ,  炭素とその化合物 

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