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J-GLOBAL ID:201802267631335283   整理番号:18A1391553

リチウムイオン電池用の有望なアノード材料としてのV_2O_3/RGO複合材料【JST・京大機械翻訳】

V2O3/rGO composite as a potential anode material for lithium ion batteries
著者 (8件):
資料名:
巻: 44  号: 13  ページ: 15044-15049  発行年: 2018年 
JST資料番号: H0705A  ISSN: 0272-8842  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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V_2O_3は有望なアノード材料であり,1070mAh g(-1)の高い理論容量,低い放電電位,非消費性,豊富な供給源,および環境への優しさのため,研究者の興味を引き付けた。しかし,V_2O_3の開発と応用は,V_2O_3複合材料の低い伝導率と劇的な体積変化によって妨げられた。本研究では,V_2O_3/還元グラフェン酸化物(rGO)ナノ複合材料を容易なソルボサーマル法とアニーリングプロセスにより成功裏に調製した。この合成プロトコルにおいて,V_2O_3ナノ粒子(NPs)をrGOによってカプセル化した。このユニークな構造は,rGOが体積変化を抑制し,V_2O_3のイオンと電子伝導率を改善することを可能にする。さらに,5~40nmのサイズを示すV_2O_3NPsは凝集なしにrGOシート上に均一に分散していた。V_2O_3/rGOのLi+貯蔵挙動を,0.01~3.0Vの電位範囲で系統的に研究した。V_2O_3/rGOナノ複合材料は,電流密度が0.1Ag(-1)で,高電流密度4.0Ag(-1)下で407.3mAhg(-1)で,823.4mAhg(-1)の高い可逆比容量を達成することができた。本研究の結果は,広範な応用を有するrGOベースの機能性材料の作製への洞察を提供する。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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二次電池 
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