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J-GLOBAL ID:202202252347639214   整理番号:22A0552428

Li-空気電池における持続可能な低電荷過電圧のためのナノ構造導電性金属有機骨格【JST・京大機械翻訳】

Nanostructured Conductive Metal Organic Frameworks for Sustainable Low Charge Overpotentials in Li-Air Batteries
著者 (16件):
資料名:
巻: 18  号:ページ: e2102902  発行年: 2022年 
JST資料番号: W2348A  ISSN: 1613-6810  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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リチウム-酸素電池は,将来の通電輸送のための最も魅力的な代替手段である。しかし,それらの実用化は,多くの障害によって妨げられる。Li_2O_2生成物の絶縁性と反応の遅い反応速度により,高いレートでの持続可能な低電荷過電圧の達成は,電池の早期故障と低い往復効率をもたらす課題になる。ここでは,非晶質領域を有するナノ結晶Li_2O_2の成長を促進する導電性金属有機骨格(c-MOF)の顕著な特性を発見した。これは,フレームワークから離れたLi_2O_2ユニットの連続成長のためのプラットフォームを提供し,高電流レートでの高速放電を可能にした。さらに,Li_2O_2構造はレドックスメディエーター(RM)と相乗作用で働く。Li_2O_2の非晶質領域の伝導率は,RMが触媒エッジの代わりにLi_2O_2表面上に直接作用し,次にLi_2O_2表面に電解質を通して輸送する。この直接電荷移動は,大きな容量(1000-2000mAh g-1)で長いサイクル寿命(100-300サイクル)で維持された高電流密度(1~2A g-1)下で<3.7Vの小さい充電電位を可能にした。これらの結果は,先進エネルギー貯蔵システムに向けたc-MOFを利用するための新しい方向を開く。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 (2件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
二次電池  ,  電気化学反応 

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