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J-GLOBAL ID:202002286039821746   整理番号:20A1977484

凍結乾燥支援合成MnO/還元酸化グラフェン複合体とその電気化学的性能【JST・京大機械翻訳】

Freeze-drying assisted synthesis of mno/reduced graphene composite and the improved rate cyclic performance for lithium ion batteries
著者 (5件):
資料名:
巻:号:ページ: 1044-1051  発行年: 2020年 
JST資料番号: C3436A  ISSN: 2095-4239  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 中国語 (ZH)
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マンガン酸化物は理論比容量が高く、資源が豊富で、グリーンな環境保護などのメリットがあり、リチウムイオン電池の従来の負極材料であるグラファイトを代替して次世代リチウムイオン電池の負極材料として用いることができる。しかし、マンガン酸化物の体積効果は深刻で、充放電サイクル中に深刻な粉化と凝集現象が現れる。酸化マンガンの高比容量とグラフェンの高導電率の利点を総合して,酸化マンガン/還元酸化グラフェン複合体(MnO/rGO)を,凍結乾燥支援水熱合成法によって調製した。X線回折(XRD),走査電子顕微鏡(SEM),透過型電子顕微鏡(TEM),および電気化学的測定を用いて,MnO/rGO複合体の構造,形態,および電気化学的性能を特性評価した。結果は,MnO/rGO複合体が凍結乾燥支援水熱合成によって調製され,MnOナノ粒子がグラフェンシートに均一に分布していることを示した。両者の均一な複合構造は、充放電過程におけるMnO粉化現象の抑制に有利であり、同時にリチウムイオンの伝達にチャネルを提供する。MnO/rGO複合体が0.1A/gの電流密度で179サイクル後,放電比容量は1066.2mA・h/gに達し,5A/gの電流密度で120サイクル後の放電比容量は504.3mA・h/gであった。rGOは複合材料の導電性を改善するだけでなく,MnOの体積効果も抑制した。送風乾燥補助法、水熱合成の対比サンプルを用いると、明らかな凝集現象が現れ、比容量が低く、レート性能が悪い。凍結乾燥補助法により、遷移金属酸化物ナノ粒子は還元グラフェン構造の複合材料に十分分散でき、両者の複合構造は優れた電気化学性能を提供できる。Data from Wanfang. Translated 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  ,  炭素とその化合物 

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