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J-GLOBAL ID:201902223410606792   整理番号:19A1803030

Li-化学量論的およびLi-リッチ層状遷移金属酸化物の第一サイクルCO_2およびCO_2に対して主に説明される残留炭酸リチウム【JST・京大機械翻訳】

Residual Lithium Carbonate Predominantly Accounts for First Cycle CO2 and CO Outgassing of Li-Stoichiometric and Li-Rich Layered Transition-Metal Oxides
著者 (2件):
資料名:
巻: 139  号: 49  ページ: 17853-17860  発行年: 2017年 
JST資料番号: C0254A  ISSN: 0002-7863  CODEN: JACSAT  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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リチウム遷移金属酸化物(TMOs)の電気化学と脱ガスにおける残留炭酸リチウムの役割は大きく見過ごされている。in situガス分析,同位体標識,および表面炭酸塩滴定を組み合わせることにより,NiリッチLi化学量論(特にLiNi_0.6Mn_0.2Co_0.2O_2)およびLiリッチ(Li_1.2Ni_0.15Co_0.1Mn_0.55O_2)TMOsの存在はCO_2の量と直接相関し,O_2との関係は第一電荷上のTMO格子から進化した。合成後に少量(~0.1wt%)に留まる残留表面Li_2CO_3を選択的に同位体標識することにより,炭酸塩電解質ではなく,最初の電荷で4.8V対Li/Li+まで,炭酸塩電解質分解がガス発生に無視できることを示した。これらの重要な結論は,TMO表面上での炭酸塩電解質の酸化分解の概念の再評価と,より一般的には,TMO表面の反応性を保証する。電池研究コミュニティに対して,著者らの結果は表面汚染物質の定量化の重要性を強調し,微量表面Li_2CO_3の長期効果を完全に理解するために更なる研究が必要であることを示唆した。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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電気化学反応  ,  二次電池 

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