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J-GLOBAL ID:202102214907981979   整理番号:21A0167566

グラファイト状窒化炭素/ビスマスバナジウム酸塩ナノ複合材料に基づく高性能高電圧対称スーパーキャパシタ【JST・京大機械翻訳】

High-Performance High-Voltage Symmetric Supercapattery Based on a Graphitic Carbon Nitride/Bismuth Vanadate Nanocomposite
著者 (8件):
資料名:
巻: 34  号: 12  ページ: 16858-16869  発行年: 2020年 
JST資料番号: E0805B  ISSN: 0887-0624  CODEN: ENFUEM  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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ここでは,水性電解質における高エネルギーおよび高作動電圧超電池のためのg-C_3N_4/BiVO_4ナノ複合材料の水熱合成について報告する。調製したナノ複合材料の表面形態と粒径を,電界放出走査電子顕微鏡(FE-SEM)と高分解能透過型電子顕微鏡(HR-TEM)分析によって調べた。分析から,形成された米ペレット状BiVO_4はg-C_3N_4ナノシート上に均一に修飾されている。これは,材料の濡れ性を高め,電極中の電解質イオンの容易な透過性をもたらし,比容量値の向上を助ける。g-C_3N_4/BiVO_4(6wt%g-C_3N_4)ナノ複合材料は3電極配置において2A/gの電流密度で2171C/gの高い比容量を示した。g-C_3N_4/BiVO_4(6wt%g-C_3N_4)ナノコンポジット材料を用いた対称スーパーキャパタリー素子は,2Vの最大動作セル電位を有する水性電解質において,それぞれ61Wh/kgと16.2kW/kgの高いエネルギーと電力密度を与えた。それは,98.8%のクーロン効率で,20000サイクルにわたって20A/gの電流密度で130%の非常に高い電気化学的安定性を示した。デバイスの優れた特性は,ナノ複合材料の電荷貯蔵機構における容量(非ファラデー)と電池型(非容量性)プロセスの両方の相乗効果に起因する。Copyright 2021 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 (1件):
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静電機器 

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