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J-GLOBAL ID:201802260739326050   整理番号:18A0815274

スーパーキャパシタのその場熱管理のための相変化材料を含むナノフレーク状MnO_2/SiO_2階層マイクロカプセルのスマート設計と構築【JST・京大機械翻訳】

Smart design and construction of nanoflake-like MnO2/SiO2 hierarchical microcapsules containing phase change material for in-situ thermal management of supercapacitors
著者 (4件):
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巻: 164  ページ: 311-328  発行年: 2018年 
JST資料番号: A0552A  ISSN: 0196-8904  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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相変化材料(PCM)は熱エネルギー貯蔵と熱調節に広く適用されてきた。本論文では,スーパーキャパシタのin situ熱管理のためのn-ドコサンPCMを含むナノフレーク状MnO_2/SiO_2階層的マイクロカプセルのスマートな設計と構築について報告した。n-ドコサンコアとSiO_2シェルに基づくマイクロカプセルを最初に界面重縮合により合成し,次にメソ多孔性ナノフレーク様MnO_2層をテンプレート指向自己集合によりSiO_2シェル表面上に作製した。得られたマイクロカプセルの化学組成をエネルギー分散X線,X線光電子及びFourier変換赤外分光法により確認し,それらのナノフレーク様階層形態及び明確なコア-シェル構造を走査及び透過型電子顕微鏡により同定した。ナノフレーク様MnO_2外層のメソ多孔性構造を窒素吸着-脱着等温線によって決定した。得られたマイクロカプセルは,高い相変化エンタルピー,高いカプセル化効率,良好な相変化および抗浸透性能および有効な熱調節能力を示した。ほとんどの場合,これらのマイクロカプセルは,n-ドコサン核によるその場熱管理により,45°Cより高い操作温度で,従来のMnO_2/SiO_2固体粒子より高い比キャパシタンスを示した。それらは,MnO_2層のメソ多孔性構造のために,1.0A/gの電流密度で,45°Cで312.2F/gの高い比静電容量を達成しただけでなく,1000回の充電/放電サイクル後に,94.7%の高容量保持を有する優れた長期サイクル安定性を示した。上記の優位性によって,本研究によって開発したマイクロカプセルは,スーパーキャパシタ用の電極材料として良好な候補になるであろう。本研究は,スーパーキャパシタとLiイオン電池セルの熱調節電極システムにおけるマイクロカプセル封じPCMの開発と応用のための新しい経路を開いた。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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