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J-GLOBAL ID:201802219470125063   整理番号:18A0816619

高電圧リチウムイオン電池とリチウム高分子電池のための超薄固体酸化物電解質膜による表面保護LiCo_2【JST・京大機械翻訳】

Surface-protected LiCoO2 with ultrathin solid oxide electrolyte film for high-voltage lithium ion batteries and lithium polymer batteries
著者 (18件):
資料名:
巻: 388  ページ: 65-70  発行年: 2018年 
JST資料番号: B0703B  ISSN: 0378-7753  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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Li_1.4Al_0.4Ti_1.6(PO_4)_3(LATP)の固体電解質の超薄膜によるLiCoO_2の表面改質を,新規で容易な溶液ベースの方法によって実現した。被覆LiCoO_2は,液体電解質を有する半電池において,高電圧(4.5V対Li+/Li)において,構造的および電気化学的安定性の強化を明らかにした。透過型電子顕微鏡(TEM)画像は,緻密なLATP被覆層が20nm未満の厚さで均一にLiCoO_2の表面上に被覆されていることを示した。LATP被覆層はカソードと電解質の間の直接接触を効果的に防ぐことができ,高い充電電圧でLiCoO_2表面と液体電解質の副反応を抑制することが分かった。結果として,Co3+の溶解は,X線光電子分光法(XPS)測定によって示されるように,長時間のサイクルにわたって大きく抑制された。この表面不動態化特性により,0.5wt%LATP修飾LiCoO_2の電気化学的性能も,ポリ(エチレンオキシド)ベース高分子電解質を有する全ての固体リチウム電池で評価した。電池は充電カットオフ電圧4.2Vで50サイクル後に初期放電容量の93%放電容量保持を示し,LATP被覆層が高電圧でPEOの酸化を抑制するのに有効であることを示唆した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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二次電池 

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