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J-GLOBAL ID:202202213488801064   整理番号:22A0735593

リチウムイオン電池のための優れたフレキシブルアノードとしての炭素布@Co-MOF@SiO_2の設計【JST・京大機械翻訳】

Designing of carbon cloth @ Co-MOF @ SiO2 as superior flexible anode for lithium-ion battery
著者 (7件):
資料名:
巻: 902  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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高い理論比容量(1965mAh g-1),豊富な貯蔵,軽量,小サイズ,および有害物質を含まないシリカは,リチウムイオン電池用の代替アノード物質として認識されてきた。しかし,リチウムイオンの低い拡散性,低い自然電気伝導率,およびシリカの構造安定性の失望は,それらの実用化を厳しく制限する重要問題である。ここでは,コバルト-金属有機骨格(Co-MOF)の3D多孔性および炭化構造がSiO_2の巨大な体積変化に適応でき,SiO_2ナノスフェアの凝集および緩衝機械的応力を適応できる,CC@Co-MOF@SiO_2の複合構造の設計について報告する。一方,より小さな直径を有するSiO_2ナノスフェアは,それらの自身の体積膨張を抑制するだけでなく,より多くのSiO_2ナノスフェアを,Co-MOFのボイドに占有または付着させることができ,その結果,電池の比容量を大きく向上できる電極中の活性材料の量の増加をもたらす。基板としてのカーボン布(CC)は,CC@Co-MOF@SiO_2の伝導率を効果的に改善でき,構造と界面の安定性がある程度維持される。成分の相乗効果から,CC@Co-MOF@SiO_2複合材料はリチウムイオン電池の電極材料として優れた電気化学的性質を示した。CC@Co-MOF@SiO_2の最初の放電容量は,1Ag-1の電流密度で1799.4mAhg-1であった。CC@Co-MOF@SiO_2複合材料は300サイクル後に1Ag-1の電流密度で1565mAhg-1という優れた可逆容量を示し,容量保持率は86.97%と高かった。CC@Co-MOF@SiO_2複合材料の成分の相乗効果も議論した。この合成法は,リチウムイオン電池または他の用途のための他のCC@Co-MOF系酸化物複合材料を製造するために容易に拡張できる。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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二次電池 
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