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J-GLOBAL ID:201702272855154569   整理番号:17A1836257

リチオ化,sodiation,マグネシウム化イオン吸着の比較研究と第一原理を用いたエネルギー貯蔵用単層MoS_2の拡散【Powered by NICT】

Compare investigation of lithiation, sodiation, and magnesiation ion adsorptions and diffusions on monolayer MoS2 for energy storages using first-principles
著者 (3件):
資料名:
巻: 2017  号: NANO  ページ: 196-199  発行年: 2017年 
JST資料番号: W2441A  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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効果的なエネルギー貯蔵と変換技術は,最新の再充電可能蓄電池の開発のための広範な注目を集めている。Liイオン電池のための二硫化モリブデン(MoS2)単分子層の高エネルギー容量が最近導入された。Liイオン電池と比較して,成長する関心は二次元ナノ材料に基づくNaイオン電池とMgイオン電池に集中した。MoS2ナノチューブを母体とするLi及びMgイオン電池を理論的に研究されているが,MoS2単分子層でNa,Mgイオン電池に関する知識は不足している。エネルギー貯蔵の可能性への洞察,ここでするために,吸着に及ぼすLi,NaおよびMgイオンとMoS2単分子層を通る拡散を調べるために第一原理計算を行った。,S原子のトップ,Mo原子の頂部,および正孔部位(六方晶格子の中心)を含む,種々のサイトでのこれらのイオンの結合エネルギーを測定した。Mo原子の頂部での結合エネルギーは最も大きく,恐らく安定な吸収配置を示すことが分かった。通過とMoS2単分子層を横切って拡散するイオンのエネルギー障壁も計算した。結果は,MgイオンはMoS2層と最小のエネルギー障壁を通過するMoS2層を拡散以上に最大のエネルギー障壁を持つことを示した。イオン吸収前後のMoS2のバンド構造及び状態密度も計算し考察した。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 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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