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J-GLOBAL ID:201802223140426204   整理番号:18A0152375

「3分の一つ:」高速・低温リチウムイオン電池のためのLi_3V_2(PO_4)3@生物形態の炭素の新しい3次元ハイブリッド構造【Powered by NICT】

“Three-in-One:” A New 3D Hybrid Structure of Li3V2(PO4)3 @ Biomorphic Carbon for High-Rate and Low-Temperature Lithium Ion Batteries
著者 (12件):
資料名:
巻:号: 22  ページ: ROMBUNNO.201700686  発行年: 2017年 
JST資料番号: W2484A  ISSN: 2196-7350  資料種別: 逐次刊行物 (A)
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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高比容量と高い稼動電圧とLi_3V_2(PO_4)3は次世代リチウムイオン電池(LIB)の有望なカソードとして考えられてきた。しかし低い電子伝導率はその実際の適用を制限する。Li_3V_2(PO_4)3@生物の形態に似た炭素の3Dハイブリッド構造物の合理的設計を提示した。0D,1D,および2D複合材料から構築された3Dハイブリッド構造は生物の形態に似た炭素から炭化した,すなわち,「三における1」種々の寸法の炭素の相乗効果は,高い電気伝導率及び良好な構造安定性を提供する。添加では,構造における豊富な多孔性チャンネルはLi~+の移動を加速した。率は50Cに増加した時,このユニークなカソード材料は96%までの容量保持に達した(1に比べてC)全電池を形成するLi_4Ti_5O_12に結合すると,温度が 40°Cに低下したとき,室温で174mAh/g~( 1)の容量を実現し,150mAh/g~( 1)を保持している優れた特性は,高い電子伝導率,高速イオン輸送チャネル,大きな電極-電解質接触面積,および3Dハイブリッドアーキテクチャのロバスト構造安定性に起因していた。本研究では,LIBのための3Dフレームワーク電極材料を構築するための新しい戦略を提供する。Copyright 2018 Wiley Publishing Japan K.K. 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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