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J-GLOBAL ID:201902219749941722   整理番号:19A2372724

高性能リチウム貯蔵のためのセルロース-ヒドロゲル誘導自己活性化炭素/SnO_2ナノ複合材料【JST・京大機械翻訳】

Cellulose-Hydrogel-Derived Self-Activated Carbon/SnO2 Nanocomposites for High-Performance Lithium Storage
著者 (9件):
資料名:
巻:号:ページ: 5171-5182  発行年: 2019年 
JST資料番号: W5032A  ISSN: 2574-0962  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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より高い容量とレート性能を持つ合金化負極は,より速く,非常に可逆的なリチウム貯蔵を追求する前縁に立っている。しかしながら,リチウムイオン電池(LIB)用合金化材料の商業化は,依然として非管理可能な体積膨張によって制限されており,スケールアップが困難な急速な容量減衰と複雑な生産プロセスを引き起こす。ここでは,簡単,省エネルギー,および高収率調製技術によって生産された高いレート容量とサイクル性能を有する二酸化スズ/炭素(SnO_2/C)ナノ複合材料負極を報告する。調整された空気焼結雰囲気と300°Cの低い焼結温度によって,多孔質炭素層と酸素リッチ官能基を有する特別に設計されたSnO_2/Cナノ複合材料を首尾よく調製した。電気化学試験は,0.1A/gで1074mAh/g,12.8A/gで459mAh/gの増強容量を示し,400サイクル後に1A/gで656mAh/gを保持した。4.3Vの電圧での次の全電池試験もその実用性を実証した。費用効果と資源持続可能性を考慮すると,本研究は次世代高性能LIBに対する幾つかのインスピレーションを与える可能性がある。Copyright 2019 American Chemical Society 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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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
二次電池  ,  電気化学反応 

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