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J-GLOBAL ID:202002236021836102   整理番号:20A2550618

耐久性ナトリウム貯蔵アノードとしての柔軟な炭素骨格に閉込められた金属有機骨格由来ヘテロ-(CoFe)Se_2中空ナノキューブからなる直列巻き構造の構築【JST・京大機械翻訳】

Construction of series-wound architectures composed of metal-organic framework-derived hetero-(CoFe)Se2 hollow nanocubes confined into a flexible carbon skeleton as a durable sodium storage anode
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巻: 12  号: 43  ページ: 22161-22172  発行年: 2020年 
JST資料番号: W2323A  ISSN: 2040-3364  CODEN: NANOHL  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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構造微粉化/分解および固有の低い電気伝導率を有する金属カルコゲン化物は,繰返し脱/脱ナトリウムサイクルにおいて,重大な容量フェージングおよび劣った速度能力の挑戦的な問題を引き起こす。多重電気活性ヘテロ構造は,それらの電気化学的Na+貯蔵挙動および構造耐久性を改善するために,強い相乗的結合効果の固有の利点を統合でき,興味深いヘテロ界面において,堅牢な機械的特徴,速いNa+移動および豊富な活性挿入部位を示した。したがって,1次元炭素ナノ繊維骨格((CoFe)Se_2@CNS)に閉じ込められた金属-有機骨格(MOF)由来不均一(CoFe)Se_2中空ナノキューブの一連の創傷構造を,テンプレート支援液相アニオン交換とそれに続くエレクトロスピニングおよび従来のセレン化処理を介して開発した。ナトリウムイオン電池のアノードとして調べたとき,(CoFe)Se_2@CNS電極は,5Ag-1で3650サイクル後に213.9mAhg-1という高いナトリウム化容量を与える,著しく強化された電気化学的Na+貯蔵性能を示し,サイクル当たり0.0047%の容量劣化速度を示した。特に,5630サイクル後に8Ag-1の高いレートで194.7mAhg-1の大きな速度性能と超安定サイクル耐久性を示した。本研究は,高性能アルカリ金属イオン電池に向けた多重電気活性成分のヘテロ構造を設計するための基本的アプローチに光を当てることができる。Copyright 2020 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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