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J-GLOBAL ID:202202260584862202   整理番号:22A1162776

炭素布上のリチオフィリックナノ-Pb修飾により可能となったデンドライト抑制および利用改良金属Liアノード【JST・京大機械翻訳】

A dendrite-suppressed and utilization-improved metallic Li anode enabled by lithiophilic nano-Pb decoration on carbon cloth
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資料名:
巻: 10  号: 15  ページ: 8424-8431  発行年: 2022年 
JST資料番号: W0204B  ISSN: 2050-7488  CODEN: JMCAET  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)
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Li金属アノードの商業化は,非制御デンドライト成長,無限体積膨張および貧弱なLi金属利用によって長い間妨げられてきた。ここでは,その場Raman分光法でモニターした酢酸鉛三水和物の熱分解プロセスを利用して,炭素布(Pb@CC)上に均一なナノPb修飾を達成した。3DホストLiアノードを,250°Cのかなり低い温度で,高親油性Pb@CCホストへの正確な重量制御溶融Liの記録-高速注入(1.0s)により製作した。10mgの最適Li負荷で,Pbナノ粒子は,Li核形成と成長を指示し,制限するだけでなく,繰返しLiストリッピング/めっきプロセス中の体積変化を収容する,ロバストだが多孔性の電子伝導炭素ネットワーク上のLiサイトの均一分布を誘導した。得られたLi電極は,1mA cm-2/1mA h cm-2対称セルサイクル下,<50mVの低い過電圧で4648hの超長サイクル寿命を示し,これは文献で報告されている最良の記録である。対応するLiFePO_4とLiNi_0.8Co_0.1Mn_0.1O_2フルセルは,Li箔を有するものより著しく高いサイクリングとレート性能をもたらした。さらに,Li′′LiFePO_4全電池でLi利用の効果を調べ,低いN/P比63.28で最良のサイクル性を達成した。本知見は,デンドライト成長の緩和および長サイクル高エネルギー密度Li金属電池へのLi利用の改善における濡れ支援溶融Li注入の実用可能性を拡張した。Copyright 2022 Royal Society of Chemistry All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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