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J-GLOBAL ID:201802238977852324   整理番号:18A0242853

高性能スーパーキャパシタ用の酸素空格子点をもつ卵黄殻構造MnO_2ミクロスフェア【Powered by NICT】

Yolk-shell-structured MnO2 microspheres with oxygen vacancies for high-performance supercapacitors
著者 (6件):
資料名:
巻:号:ページ: 1601-1611  発行年: 2018年 
JST資料番号: W0204B  ISSN: 2050-7488  CODEN: JMCAET  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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酸素空格子点(ov MnO_2@MnO_2)と卵黄シェル構造化MnO_2ミクロスフェアを容易な三段階法で構築することに成功した。形態学的観察は,得られたモノマのMnO_2@MnO_2ミクロスフェアは平均直径1.13μmの特徴的なyolk@void@shell配置を持つことを示した。シェルと卵黄の両方は,平均直径12nmの均一なMnO_2ナノ粒子の大きな量により集合させた。卵黄-殻構造化モノマのMnO_2@MnO_2微小電極は大きな比表面積(259.83m~2g~( 1))と良好な伝導率を示し,それは,高い比静電容量(50Ag~( 1)で452.4Fg~( 1)で1Ag~( 1)と316.1Fg~( 1)),優れたサイクル安定性(10000サイクル)と優れた速度能力(20g~( 1)と50Ag~( 1)で初期容量の~79.2%と69.9%)を達成した。で,卵黄-殻構造化モノマのMnO_2@MnO_2ミクロスフェア(正極)と市販活性炭(負電極として)から成る非対称スーパーキャパシタ(ASC)は,高エネルギー密度40.2Wh kg~( 1)と最大出力密度22.28kW kg~( 1)を提供できることを指摘した。ov MnO_2@MnO_2の優れた電気化学的性能は,主にユニークなyolk@void@shellナノ構造,結晶格子中の酸素空孔の存在とハイブリッドの個々の成分の相乗効果に起因している。Copyright 2018 Royal Society of Chemistry All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (3件):
分類
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塩基,金属酸化物  ,  二次電池  ,  静電機器 
タイトルに関連する用語 (5件):
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