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J-GLOBAL ID:201802278711713773   整理番号:18A0821502

高エネルギースーパーキャパシタと高容量Liイオン電池アノードのための規則的メソ多孔性球状およびリンゴ形状3D炭素微細構造【JST・京大機械翻訳】

Orderly meso-perforated spherical and apple-shaped 3D carbon microstructures for high-energy supercapacitors and high-capacity Li-ion battery anodes
著者 (8件):
資料名:
巻:号: 15  ページ: 6422-6434  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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NH_3触媒の存在下でのRF樹脂球の形成と不活性雰囲気下でのRF樹脂球の炭化の2段階から成るStoeber合成は炭素球(CS)の調製によく知られた方法である。ここでは,CSへの形態学的および物理化学的変化を導入するためにStoeber法の第一段階を修正した。2つの異なる完全に穿孔した3D炭素系微小材料,すなわち球状メソ多孔性炭素(SSMPC)と形状メソ多孔性炭素(ASMPC)を調製した。これらの材料の調製において,コロイド状シリカ媒介噴霧乾燥法とそれに続く炭化とシリカ除去を採用した。ASMPC(1141m~2g~(-1)及び3.2cm~3g~(-1))及びSSMPC(1050m~2g~(-1)及び2.1cm~3g~(-1))の両方に対して,高い比表面積及び細孔容積が達成された。次に,スーパーキャパシタ(SC)とLiイオン電池(LIB)の観点から,有機媒体中の電荷貯蔵特性を評価した。ASMPCベースの対称SCは,3000サイクルの優れたサイクル性に加えて,それぞれ260Fg(-1)と75.56Whkg(-1)の比キャパシタンスとエネルギー密度を供給することができた。LIBにおいて,ASMPCは200mAg(-1)で175サイクル後に1698mAhg(-1)の最大容量を示した。著者らは,3D CSsのアクセス不能な内部サイトが,周辺および内部におけるメソ穿孔の導入を通してアクセス可能になることを系統的に詳述した。著者らは,3D形状とメソ穿孔がSCsとLIBにおけるCSの例外的な性能の原因であることを期待した。Copyright 2018 Royal Society of Chemistry All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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炭素とその化合物  ,  電気化学反応 
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