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J-GLOBAL ID:202202245218927440   整理番号:22A0952174

表面工学は高性能ナトリウムイオン電池用の二相ナトリウム層状カソードの破壊を抑制する【JST・京大機械翻訳】

Surface Engineering Suppresses the Failure of Biphasic Sodium Layered Cathode for High Performance Sodium-Ion Batteries
著者 (16件):
資料名:
巻: 32  号: 12  ページ: e2109319  発行年: 2022年 
JST資料番号: W1336A  ISSN: 1616-301X  CODEN: AFMDC6  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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エネルギー貯蔵構造のアップグレード過程において,ナトリウムイオン電池(SIB)は大規模グリッド貯蔵システムの最も有望な候補と考えられている。しかし,それらの比容量と寿命をさらに改善する困難さは,広範な応用を促進する主要な障害となっている。ここでは,合成条件を最適化することにより,アニオンレドックス反応の関与なしに約200mAh g-1の超高容量を示す二相-Na_2/3Ni_1/3Mn_2/3O_2カソードの合成に成功した。それにもかかわらず,包括的な分析によって明らかにされたように,カソード-電解質界面での故障のため,顕著な電気化学的性能劣化がある。さらなる詳細な研究は,高い動作電圧で起こる表面副反応と低電圧で起こる遷移金属溶解が電極表面破壊の根本原因であることを証明した。したがって,金属酸化物原子層堆積(ALD)保護層を,そのような故障を抑制するために慎重に選択した。被覆は電解質によるカソード材料の腐食を効果的にブロックし,粒子表面に遷移金属イオンを固定するのに成功した。その結果,電極のサイクル安定性とレート性能はかなり改善された。この表面工学戦略は,ナトリウム層状カソードの破損を抑制するための広い適用性を有する概念を提供できる。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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分類 (1件):
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二次電池 

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