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J-GLOBAL ID:201902286451907779   整理番号:19A1409403

リチウムイオン電池応用のためのSnO_x量子ドット@UiO-66ハイブリッドの合成と電気化学的性能【JST・京大機械翻訳】

Synthesis and Electrochemical Performance of SnOx Quantum Dots@ UiO-66 Hybrid for Lithium Ion Battery Applications
著者 (5件):
資料名:
巻:号: 40  ページ: 35030-35039  発行年: 2017年10月11日 
JST資料番号: W2329A  ISSN: 1944-8244  CODEN: AAMICK  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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SnO_x量子ドット@Zr-MOFs(UIO-66)複合材料を合成するために,非水性ゾル-ゲル化学および熱分解プロセスによる有機金属フレームワーク(MOFs)中の無機クラスタの脱水を組み合わせた新しい方法を開発した。調製したままのSnO_xナノ粒子のサイズは約4nmである。さらに,SnO_xナノ粒子は,Zr-MOFsの表面上に均一に固定され,それは,SnO_x粒子の凝集を軽減するためのマトリックスとして役立つ。この構造は,充電/放電過程の間のSnO_xの体積変化に対応するためのアクセス可能な周囲空間を提供する。サイクリックボルタンメトリーと定電流充放電を用いて,超微細SnO_x@Zr-MOF(UIO-66)材料の電気化学的性質を調べた。SnO_xナノ粒子のより小さいサイズの利点とSnO_xナノ粒子とZr-MOFsの間の相乗効果から利益を得て,SnO_x@Zr-MOF複合材料は,そのSnO_xバルク対応物のものと比較して,強化された電気化学的性能を示した。特に,SnO_x@Zr-MOF電極の放電比容量は,100サイクル後に50mAg(-1)で994mAhg(-1)で依然として残ることができた。クーロン効率は99%に達した。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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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (2件):
分類
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二次電池  ,  電気化学反応 
タイトルに関連する用語 (4件):
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