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J-GLOBAL ID:201902211995866105   整理番号:19A1422989

安定リチウムイオン電池アノードとして炭素層中にカプセル封じしたMOF由来遷移金属酸化物【JST・京大機械翻訳】

MOF-derived transition metal oxide encapsulated in carbon layer as stable lithium ion battery anodes
著者 (9件):
資料名:
巻: 797  ページ: 83-91  発行年: 2019年 
JST資料番号: D0083A  ISSN: 0925-8388  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)
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遷移金属酸化物(TMO)はリチウムイオン電池用の変換反応アノードの重要なタイプである。炭素カプセル化酸化亜鉛と酸化コバルト(ZnO@C,Co_3O_4@C)をMOF誘導戦略により調製した。MOF前駆体を最初にポリピロール(PPy)層で被覆し,その後の熱処理を行った。導電性コーティング層と3D多孔質構造の相乗効果により,両アノードは魅力的な電気化学的性能を示した。ZnO@CおよびCo_3O_4@Cは,250mAg(-1)で500サイクル後に526および721mAhg(-1)の可逆容量を示した。魅力的な速度性能により,ZnO@CとCo_3O_4@Cは,2.0Ag(-1)で301と306mAh g(-1)の平均容量を有する。速度論解析は,ZnO@CとCo_3O_4@Cの両方におけるリチウムイオン貯蔵が表面制御擬容量過程によって支配されることを明らかにした。さらに,ZnO@CとCo_3O_4@Cは2.0Ag(-1)の高電流密度で1000回安定にサイクルさえできた。Copyright 2019 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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