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J-GLOBAL ID:201802232495818619   整理番号:18A0757346

ナトリウムイオン電池:リン酸ナトリウムによる表面修飾による長期サイクルを持つ有効層状カソード材料の構築【JST・京大機械翻訳】

Sodium-Ion Batteries: Building Effective Layered Cathode Materials with Long-Term Cycling by Modifying the Surface via Sodium Phosphate
著者 (8件):
資料名:
巻: 28  号: 14  ページ: e1705968  発行年: 2018年 
JST資料番号: W1336A  ISSN: 1616-301X  CODEN: AFMDC6  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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カソード材料の表面安定化は長期サイクル性を保証するために緊急であり,腐食性Naベース電解質を用いるNaセルにおいて重要である。P2型層状Na_2/3[Ni_1/3Mn_2/3]O_2の表面を,300°Cでの溶融含浸により,イオン性,導電性リン酸ナトリウム(NaPO_3)ナノ層,約10nm厚さで修飾した。ナノ層は,表面ナトリウム残基とNH_4H_2PO_4の反応から自動的に形成される。材料は,Na+/Naに対するP2からO2相への変換によるc軸の大きな異方性変化を被るが,NaPO3被覆Na2/3[Ni1/3Mn2/3]O2/硬質炭素完全電池は,300サイクル,73%保持で優れた容量保持を示す。表面NaPO_3ナノ層は電解質中のHFとH_2Oの除去により電池性能に正に影響し,陰極表面上の副産物の生成が少なくなり,X線光電子分光法と飛行時間二次イオン質量分光法により証明されるようにセル抵抗を低下させた。時間分解in situ高温X線回折研究により,NaPO_3被覆層はMn_3O_4への分解に対して遅延し,それにより高度に脱ナトリウム状態における酸素放出を抑制し,発熱分解の遅延を可能にすることを明らかにした。ここで示した知見はナトリウム電池用の高電圧カソード材料の開発に適用できる。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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分類 (2件):
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二次電池  ,  電解装置 

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