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J-GLOBAL ID:201802232805468203   整理番号:18A0815019

増強されたナトリウムイオン貯蔵のための還元グラフェン酸化物内に埋め込まれたアンチモンナノ粒子の容易で効率的な室温固相反応による合成【JST・京大機械翻訳】

Facile and efficient room temperature solid state reaction enabled synthesis of antimony nanoparticles embedded within reduced graphene oxide for enhanced sodium-ion storage
著者 (8件):
資料名:
巻: 444  ページ: 448-456  発行年: 2018年 
JST資料番号: B0707B  ISSN: 0169-4332  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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ここでは,非常に簡単で費用対効果の高い固相反応法を用いて,還元酸化グラフェンマトリックス(Sb/rGOと指定)内に埋め込まれたアンチモンナノ粒子を初めて得た。酸化グラフェン(GO)の存在下,室温で塩化アンチモンと水酸化ナトリウムを直接粉砕することによって,Sb_4O_5Cl_2前駆体を迅速に得た。それは,酸化グラフェンマトリックスに均等に組み込まれた。NaBH_4によるその後の化学還元の後,Sb/rGO複合材料を首尾よく合成した。調製したままのSb/rGO複合材料は20nm以下の均一なSbナノ粒子から成り,その全てはrGOマトリックスで包まれ,保護されていた。Sbナノ粒子は十分なナトリウムイオン貯留層として働き,一方,rGOマトリックスはナトリウムイオンと電子の輸送のための非常に効率的な経路を提供する。さらに,ナトリウム化中のSbの体積膨張はrGOマトリックス中で緩衝できる。結果として,Sb/rGO複合材料はナトリウムイオン電池(SIBs)において優れた電気化学的性能を示し,100mAg(-1)で45サイクル後に455mAhg(-1)の非常に可逆的な充電容量を有する増強サイクル安定性とサイクル中に98%を超えるクーロン効率を示した。本研究における知見は,高性能SIBsのために指定された有望な電極材料を合成するだけでなく,固相反応を徹底的に理解する道を開く。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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分類 (5件):
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その他の触媒  ,  コロイド化学一般  ,  光化学一般  ,  不均一系触媒反応  ,  酸化物薄膜 

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