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J-GLOBAL ID:202202245087440867   整理番号:22A0237426

リチウムイオン電池における制御されたLi_2Ti_3O_7構築ブロックとSiナノ粒子の閉込め界面集合【JST・京大機械翻訳】

Confined interfacial assembly of controlled Li2Ti3O7 building blocks and Si nanoparticles in Lithium-ion batteries
著者 (5件):
資料名:
巻: 44  ページ: 239-249  発行年: 2022年 
JST資料番号: W3097A  ISSN: 2405-8297  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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多くの研究は,Siの貧弱な電気的連結性を克服するために,高容量シリコン(Si)と高導電性炭素材料を組み合わせたが,SiへのLi+急速透過の経路は,しばしば無視される。Siベースアノードの透過速度を改善する保護添加剤としてのチタン酸リチウム(Li_xTi_yO_z)は,広範な科学的興味を引きつけてきた。しかし,高反応性チタン前駆体は,Si表面上のLi_xTi_yO_zの成長を正確に制御することに大きな困難を与え,二次粒子形成が不十分であり,Siベース電極レベルでのLi_xTi_yO_zの利点を大きく弱める。ここでは,制御されたLi_2Ti_3O_7構築ブロックとSiナノ粒子とを静電相互作用とOstwald熟成により結合させるための閉じ込め界面アセンブリ法を提案した。この容易で再現性のある方法はCTABの表面電荷変化効果,グリセロールの溶媒閉じ込め効果およびアンモニアの結晶寸法制御に依存する。Li_2Ti_3O_7ビルディングブロックは,高さ調節可能形状(2D層,3D球状),サイズ,および制御された被覆表面を有する。結果として,選択した階層的ミクロクラスタは,迅速な3D相互侵入電子/Li+経路,緩衝空間および電解質障壁の利点を有し,優れたレート性能(5A g-1で1261mAh g-1)と高い安定なサイクル性能(2A g-1で1000サイクル後に1080mAh g-1)を達成した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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二次電池 
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