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J-GLOBAL ID:202202210986548890   整理番号:22A0924706

炭素質シェルを有するマイクロナノ構造はスーパーキャパシタにおける電池型電極材料の超長サイクル寿命を可能にする【JST・京大機械翻訳】

Micro-nano architecture with carbonaceous shell enables ultra-long cycling life of battery-type electrode materials in supercapacitors
著者 (5件):
資料名:
巻: 905  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: D0083A  ISSN: 0925-8388  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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Faradayスーパーキャパシタにおいて,それらの高い理論容量にもかかわらず,電池型材料は,その特に低いサイクル安定性(<10,000サイクル),電気二重層キャパシタにおける炭素材料との鋭いコントラスト(>100,000サイクル)のため,まだ適用されていない。今までの材料構造安定化戦略は,電気化学的ストレスの下で認められた構造不安定化機構に関して確立されたが,あまり有効または実用的ではないようである。実際に,構造不安定化機構に関する誤解は,応用における電池型材料の遅い進展をもたらす。本研究では,固有の構造不安定化機構を,電気化学的応力の代わりにそれらの溶解-再結晶挙動から生じる材料の凝集として明らかにした。調製したままの機構に基づいて,薄い炭素質シェルを有する棒状マイクロ-ナノ構造を設計し,特に,電池型材料の構造の安定化のための実証として,特に低い安定性において,Ni(OH)_2悪臭のために意図的に構築した。炭素質シェルは,Ni(OH)_2ロッド間の溶解種の流れをブロックし,それらの凝集を著しく減少させた。この構造安定化効果は>100,000サイクルのNi(OH)_2超長サイクル寿命を可能にし,その結果,提案した構造不安定化機構を検証した。本研究における正の結果は,スーパーキャパシタにおける電池型材料の意義が再評価されるべきであることを示唆する。Copyright 2022 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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