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J-GLOBAL ID:202202241769472456   整理番号:22A1154490

優れたリチウム貯蔵と超長サイクル性能のためのバイオマス由来階層的多孔性(窒素,リン)共ドーピングSiO_x/C複合材料ナノシート構造【JST・京大機械翻訳】

Biomass-Derived Hierarchically Porous (Nitrogen, Phosphorus) Co-Doped SiOx/C Composite Nanosheet Architectures for Superior Lithium Storage and Ultra-Long Cycle Performance
著者 (13件):
資料名:
巻:号:ページ: e202100350  発行年: 2022年 
JST資料番号: W3664A  ISSN: 2566-6223  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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バイオマスは,その低コスト,容易なアベイラビリティおよび潜在的に高い容量のため,通常,不幸に不十分な性能を提供するため,高エネルギーリチウムイオン電池のアノードおよびリチウム-硫黄電池のカソードのための炭素源として多くの注目を集めている。しかし,炭素支配源の代わりにシリコンとして使用されるバイオマスは以前には触れていない。ここでは,化学的剥離と処理を用いて,外来Si(N/P-SiO_x/C-NS)の導入なしに,ネコからの窒素とリンヘテロ原子共ドープ階層的多孔性と架橋SiO_x/C複合ナノシート構造の容易な調製を報告する。新しい多重相複合材料からなるこのユニークな構造は,約340mAh g-1の優れた高速動力学と超長サイクル寿命を示し,10Ag-1で10000サイクル後,従来の炭素とSiO_xベースアノード材料よりはるかに大きな容量減衰を示さなかった。優れた性能は,交差結合構造,良く黒鉛化した炭素および窒素とリンの均一な共ドープ,豊富な階層的細孔からの迅速なイオン輸送動力学,および硬いナノシートネットワークからの顕著な安定性から生じる優れた電子伝導に密接に関連している。本研究は,エネルギー貯蔵におけるバイオマスの役割を大きく増強できるアノード材料のための従来の炭素のみの源の代わりに,シリコンとしてネコの先例を設定した。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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