文献
J-GLOBAL ID:202202237422698178   整理番号:22A0323338

スーパーキャパシタ応用のためのナノ構造的に加工したTiO_2埋め込みMentha aquaticaバイオ廃棄物由来炭素【JST・京大機械翻訳】

Nanostructurally engineered TiO2 embedded Mentha aquatica biowaste derived carbon for supercapacitor applications
著者 (9件):
資料名:
巻: 289  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: E0843A  ISSN: 0045-6535  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)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
費用対効果が高く,クリーンで環境に優しいエネルギー貯蔵技術の発明は,世界中の多くの関心を集めている。ここでは,生体合成TiO_2ナノ粒子(NP)を,バイオマス由来活性炭(BAC)と超音波結合させて,複合材料(TiO_2@BACと記す)を得た。性質のインスピレーションにより,Mentha Aquatica葉抽出物をTiO_2 NPの生体調製に採用し,その後,抽出後の残留固体廃棄物(SW)をBACに利用した。このユニークな集中的方法は,有害または毒性の化学物質や溶媒を必要とせず,二次廃棄物は発生しないことは注目に値する。TiO_2@BACのTEM分析は,ナノシート上に蓄積したTiO_2 NP(平均サイズ~18nm)の球状形態を明らかにした。Raman,XRDおよびXPSはTiO_2@BACの成功した構造を明らかにした。合成したままのBAC,TiO_2 NPおよびTiO_2@BAC電極の電気化学的性能をスーパーキャパシタ応用に対して試験した。特に,TiO_2@BAC電極は電流密度1A/gで149F/gのキャパシタンスを示し,これは裸のTiO_2電極(76F/g)の約2倍であり,優れた静電容量回復は99%であった。TiO_2@BAC電極はさらに顕著なサイクル安定性を示し,10000回の充電/放電サイクル後に約90%(5A/gで)の静電容量保持を示した。さらに,TiO_2@BAC電極は最適比エネルギー密度(6.96Wh/kg)と大きな電力密度(10A/gで2.07kW/kg)を与えた。さらに,TiO_2@BACは,1A/gで~100と~95%(10000サイクル後)の優れた回復と保持性能を,対称構成(最大電池電圧1.2V)で~98%のクーロン効率で提供した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。

準シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (1件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
その他の汚染原因物質 

前のページに戻る