文献
J-GLOBAL ID:202102215065455793   整理番号:21A0029042

リチウムイオン電池アノード用の超高窒素ドープ炭素/超微細-Sn粒子【JST・京大機械翻訳】

Ultrahigh nitrogen-doped carbon/superfine-Sn particles for lithium ion battery anode
著者 (6件):
資料名:
巻: 31  号: 24  ページ: 22224-22238  発行年: 2020年 
JST資料番号: W0003A  ISSN: 0957-4522  CODEN: JMTSAS  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
黒鉛状窒化炭素(g-C_3N_4)は,高含有量Nドープ炭素材料として指数付けでき,エネルギー貯蔵デバイスで大きな注目を集めている。しかし,その高窒素含有量のため,g-C_3N_4では,低い伝導率と重大な不可逆容量損失が見られた。尿素,ジシアンジアミドまたはメラミンは,g-C_3N_4に容易に熱分解できるので,g-C_3N_4を形成するための有機前駆体として使用できる。本研究では,簡単な自己設計石英管中のg-C_3N_4有機前駆体とSnCl_2の一段階熱処理により,超微細Sn粒子に埋め込まれた高窒素量(最高17at.%)ドープ炭素材料を合成した。それらの高い窒素ドーピング量,大きな表面積および多孔質構造に関して,得られた材料は,リチウムイオン電池アノードとして適用したとき,高い比容量および優れた容量保持を供給できた。その優れたレート性能は,GITT速度論解析により実証された高いLi拡散係数に起因した。この非常に簡単で低コストの調製プロセスは,高窒素含有炭素系材料を得るための新しい戦略を提供できる。Copyright Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2020 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。

準シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (1件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
二次電池 
タイトルに関連する用語 (5件):
タイトルに関連する用語
J-GLOBALで独自に切り出した文献タイトルの用語をもとにしたキーワードです

前のページに戻る