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J-GLOBAL ID:201802229930233251   整理番号:18A1066550

ナノ構造と合理的表面工学の最適化によるNa_3V_2(PO_4)_3における高可逆性Na貯蔵【JST・京大機械翻訳】

Highly Reversible Na Storage in Na3V2(PO4)3 by Optimizing Nanostructure and Rational Surface Engineering
著者 (6件):
資料名:
巻:号: 16  ページ: e1800068  発行年: 2018年 
JST資料番号: W2778A  ISSN: 1614-6832  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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ナトリウムイオン電池(NIBs)はリチウムイオン電池(LIB)の経済的代替としてますます多くの注目を集めている。Na+(≒10~14cm~2s-1)の高い伝導率と化学拡散係数で知られているナトリウム超イオン伝導体(NASICON)構造材料はNIBsの有望な電極材料である。しかし,NASICON構造材料はしばしば低い電気伝導率(<10~4Scm-1)を被り,それらの電気化学的性能を妨げる。ここで,Na_3V_2(PO_4)_3(NVP)における高性能ナトリウム貯蔵性能を,ナノ構造と合理的表面工学を最適化することによって実現した。N,B共ドープ炭素被覆三次元(3D)花状Na_3V_2(PO_4)_3複合材料(NVP@C-BN)を設計し,高速イオン/電子輸送,高表面制御エネルギー貯蔵,長期構造完全性,および高速サイクルを可能にした。NVP@C-BNの導電性3D相互連結多孔質構造はNa+抽出/挿入から機械的応力を大きく放出する。さらに,共ドーピングヘテロ原子(N,B)によって導入された外因性欠陥と活性サイトはNa+とe-拡散を強化する。NVP@C-BNはカソードとして優れた電気化学的性能を示し,2000サイクル後に100Cで70%の理論容量の可逆容量を提供した。アノードとして使用したとき,NVP@C-BNはまた,5000サイクル後に20Cで超長サイクル寿命(38mAhg(-1))を示した。この設計は,高出力NIBを設計するための可能性を開くための新しいアプローチを提供する。Copyright 2018 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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