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J-GLOBAL ID:201802222941458549   整理番号:18A0705930

強化リチウム貯蔵性能に向けたSnO_xナノ粒子の担体としての黒鉛中空炭素ナノボールのテンプレート合成【JST・京大機械翻訳】

Template synthesis of graphitic hollow carbon nanoballs as supports for SnOx nanoparticles towards enhanced lithium storage performance
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巻: 10  号: 13  ページ: 6159-6167  発行年: 2018年 
JST資料番号: W2323A  ISSN: 2040-3364  CODEN: NANOHL  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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すず系アノードの体積変化誘起微粉化問題を扱うために,緩衝支持体として中空炭素ナノボール(HCNBs)を用いた概念を提案した。中空内部,柔軟性およびグラファイト結晶化を有するHCNBsを,最初に,炭素源としてCH_4および共形テンプレートとしてCaCO_3を用いて,化学蒸着(CVD)およびテンプレート合成の組合せ方法によって調製した。超微細SnO_2ナノ粒子を,空気中,300°Cでのスズ(II)2-エチルヘキサノアートの熱分解により,HCNBs(SnO_2@HCNBsと表示)上に担持した。Ar中でのSnO_2@HCNBsのさらなるアニーリングにおいて,SnO_2は還元剤としてHCNBsの一部を消費することによりSnO_xに部分的に還元され,SnO_x@HCNBsが得られた(SnO_xはSnO_2,SnOおよびSn相から成る複合材料を表す)。リチウムイオン電池(LIB)のアノード材料として適用したとき,HCNBsは200mAg(-1)で125サイクル後に841mAhg(-1)の高い可逆容量を示し,SnO_2@HCNBsとSnO_x@HCNBsは200mAg(-1)で400サイクル後にそれぞれ1042と1299mAhg(-1)の放電容量を示した。注目すべきことに,それらの全ては,長期サイクリング後でも100%以上の保持で徐々に増加する容量を示し,これはex situ TEM分析により明らかにされたようにHCNBsの新しいロバスト特性に起因する。高いグラファイト結晶化を有する柔軟な中空HCNBsは,Li-Sn合金化-脱合金化の体積変化を効率的に許容するだけでなく,HCNBsの中空構造と高い伝導率のために電解質/電荷移動を容易にする。Copyright 2018 Royal Society of Chemistry All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【JST・京大機械翻訳】
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