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J-GLOBAL ID:202202222853400116   整理番号:22A0983569

増強されたLi/Naイオン貯蔵能力のための触媒としてのSnO_2との立方状Sn-Co-S@炭素の強い界面の設計【JST・京大機械翻訳】

Designing Strong Interface of Cubic-like Sn-Co-S@carbon with SnO2 as Catalyst for Enhanced Li/Na-Ion Storage Abilities
著者 (8件):
資料名:
巻:号:ページ: e2102474  発行年: 2022年 
JST資料番号: W2484A  ISSN: 2196-7350  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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潜在的候補として,金属硫化物は強い貯蔵能力を示すが,重大な体積膨潤と多硫化物シャットリングに悩まされる。特に,豊富な硫黄材料,劣った可逆転換反応(MS_2からSによるMS)は,硫黄の主要な生成をもたらす。ここでは,触媒としてSnO_2を有する立方晶様Sn-Co-S材料を,種々の次元炭素で設計した。結果として生じた試料は均一な分散粒子サイズ(≒5μm)を示し,一方,架橋Sn-Co-S@炭素は,その豊富な表面基のために首尾よく形成された。注目すべきことに,Sn/Co-S-Cに関する化学結合の形成が注目され,イオン/e-移動と構造増強を促進する。一方,炭素の吸熱効果のため,SnO_2は最終的に,ポリスルフィドのいわゆる「シャトル効果」を効果的に制限した。ナトリウムイオンアノードとして,最適化試料は0.5Ag-1で490mAhg-1,5.0Ag-1以上で≒400mAhg-1の容量を供給できた。詳細な速度論的解析により,表面制御挙動の改善は主に界面化学結合と強い極性金属-酸化物結合に由来することを確認した。本研究は,先進エネルギー貯蔵材料のための界面設計と金属酸化物触媒の役割を説明することが期待される。Copyright 2022 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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