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J-GLOBAL ID:201702281668014699   整理番号:17A0443539

高温酸化の蒸発と凝縮による電気・電子機器廃棄物からの鉛酸化物ナノ粒子の調製【Powered by NICT】

Preparing lead oxide nanoparticles from waste electric and electronic equipment by high temperature oxidation-evaporation and condensation
著者 (4件):
資料名:
巻: 308  ページ: 30-36  発行年: 2017年 
JST資料番号: B0730A  ISSN: 0032-5910  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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本研究では,二種類の鉛酸化物のナノ粒子が酸化剤とキャリアガスとして空気を用いた高温酸化蒸発と凝縮による廃電気・電子機器のPb-Snはんだから調製した。10~20nmの厚さを有する六方晶ナノシートの酸化鉛,150~200nmの長さおよび100~150nmの幅は573K凝縮温度で調製した。が,直径10~15nmの大きさと長さ50nmのナノロッドの均一な酸化鉛は373Kで収集した。鉛酸化物ナノ粒子の形態に及ぼす縮合条件の影響は,それらの成長機構についても検討した。さらに,調製したままの酸化鉛ナノシートとナノロッドを電気化学的性能を試験するためにリチウムイオン電池を構築するために適用した。酸化鉛ナノシートにより作られたLiイオン電池の定電流サイクル試験は,917.9mAh/gの初期比容量を示し,100サイクル後202.2mAh/gで維持することができた。酸化鉛ナノロッドは,1869.6mAh/gの初期比容量を示し,100サイクル後190.2mAh/gに減少した。本研究では,はんだと他のPb含有廃棄物からのPbの資源利用のための新規で環境に優しい方法を提供する。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 (1件):
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固体の製造・処理一般 

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