文献
J-GLOBAL ID:201802266153216451   整理番号:18A0271518

優れたリチウム貯蔵のための電池-スーパーキャパシタのハイブリッド挙動を用いたPOM系金属-有機骨格/還元グラフェン酸化物ナノ複合材料【Powered by NICT】

POM-based metal-organic framework/reduced graphene oxide nanocomposites with hybrid behavior of battery-supercapacitor for superior lithium storage
著者 (9件):
資料名:
巻: 34  ページ: 205-214  発行年: 2017年 
JST資料番号: W3116A  ISSN: 2211-2855  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)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
エネルギー貯蔵場は電池の高エネルギー密度とスーパーキャパシタの短い充電時間を組合せられる材料の研究における劇的な拡張に直面している。しかし,材料は主に遷移金属酸化物または硫化物に焦点を当て,新材料はほとんど報告されていない。ここでは,リチウムイオン電池のためのポリオキソメタレートを用いた金属-有機骨格(POMOF)/還元グラフェン酸化物(RGO)に基づく新規ナノ複合材料を報告した。ポリオキソ金属酸塩(POM),金属-有機骨格(MOF)とRGOの利点を示し,電池及びスーパーキャパシタのハイブリッド挙動を示した。1075mAh/g~( 1)の可逆的容量は100サイクル後も維持された,容量保持率は400サイクル以上で2000と3000mAg~( 1)の両方で約100%であった。これらの性能は,今までに報告された元のMOFとPOMベース材料と比較したほぼ最適であった。POMOF/RGOナノ複合材料の設計と合成は,リチウムイオン電池のための新世代電極材料の開発を導く可能性がある。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。

準シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (4件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
静電機器  ,  炭素とその化合物  ,  二次電池  ,  電気化学反応 

前のページに戻る