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J-GLOBAL ID:202102259375563837   整理番号:21A0040060

選択的カチオン輸送ブースティングと遅延リチウムデンドライト形成を有する高分子-粘土ナノ複合材料固体電解質【JST・京大機械翻訳】

Polymer-Clay Nanocomposite Solid-State Electrolyte with Selective Cation Transport Boosting and Retarded Lithium Dendrite Formation
著者 (5件):
資料名:
巻: 10  号: 47  ページ: e2003114  発行年: 2020年 
JST資料番号: W2778A  ISSN: 1614-6832  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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液体電解質を有する市販のリチウムイオン電池(LIB)は,燃焼または爆発に対して高い可能性を有する。LIBsにおける固体電解質の使用は,従来の液体電解質ベースのシステムの欠点を克服する有望な方法であるが,それらは一般的に低いイオン伝導率とリチウムイオン移動度を有する。ここでは,1段階in situ UV硬化法で作製された耐久性半相互侵入高分子ネットワーク(半IPN)イオン輸送マトリックス(ETPTA/PVdF-HFP)と2D超薄粘土ナノシートから成るUV架橋複合高分子-粘土電解質(U-CPCE)を報告した。U-CPCEは,剥離した粘土ナノシートの助けで,室温で10-3Scm-1以上のイオン伝導率を有する堅牢で柔軟な特性を示した。その結果,U-CPCE系LIBは152mAhg-1(LiCoO_2半電池で0.2C)の初期放電容量を示し,これは従来の液体電解質ベース電池に匹敵する。さらに,それらは,Li+輸率(t_Li+=0.78)を著しく増強し,リチウム金属表面上のリチウムデンドライト形成の阻害により,優れたサイクル性能(0.5Cで200サイクル後に96%の容量保持)を示した。さらに,分子動力学(MD)研究を行い,イオン伝導率を改善する機構を解明した。U-CPCE設計は将来の全固体Liイオン電池の機会を提供する。Copyright 2021 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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二次電池 

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