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J-GLOBAL ID:202102237465647242   整理番号:21A2313007

高性能スーパーキャパシタ用の低結晶バーネス鉱-MnO_2ナノ粒子【JST・京大機械翻訳】

Low-crystalline birnessite-MnO2 nanograins for high-performance supercapacitors
著者 (10件):
資料名:
巻: 389  ページ: Null  発行年: 2021年 
JST資料番号: B0535B  ISSN: 0013-4686  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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結晶性遷移金属酸化物は,電気化学エネルギー貯蔵デバイスのための電極材料として広く使用されている。しかし,静電容量とレート能力を含む電気化学的性能は,電気化学プロセス中のバルク領域へのイオン透過長距離により大きく妨げられた。ここで,低結晶性バーネサイト-MnO_2ナノ結晶粒が得られ,これは構造無秩序と欠陥によりイオン拡散速度と電気化学的活性を著しく強化できる。得られた電極は,2mA/cm2で1154mF/cm2までの面積容量と,電流密度が10倍から20mA/cm2に増大すると,約4.58mg/cm2の市販標準質量負荷で,69%のレート保持率で,優れた電気化学的性能を示した。そして,サイクル安定性測定は,10000サイクル充電/放電操作の後,減衰を示さなかった。さらに,組み立てられた非対称スーパーキャパシタデバイス(2.3Vの全動作電圧)は,5.57mW/cm2の面積出力密度で0.36mWh/cm2の最大面積エネルギー密度を示した。電気化学挙動研究とその場Ramanは,低結晶性ナノ結晶粒の構造無秩序が,電気化学サイクルプロセス中の可逆的イオンインターカレーション/脱インターカレーションプロセスを大きく促進することを明らかにした。著者らの結果は,遷移金属酸化物電極材料の高性能のための設計原理の定式化のための有益な経路を提供するであろう。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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静電機器  ,  電気化学反応 
タイトルに関連する用語 (5件):
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