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J-GLOBAL ID:202202264389470797   整理番号:22A0478059

リチウムイオン電池のための先進アノード材料としての非水性ゾル-ゲル導電性高分子被覆SnO_2ナノ粒子に基づく一段合成【JST・京大機械翻訳】

One-step synthesis based on non-aqueous sol-gel conductive polymer-coated SnO2 nanoparticles as advanced anode materials for lithium-ion batteries
著者 (6件):
資料名:
巻: 899  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: D0083A  ISSN: 0925-8388  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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SnO_2は,その高い理論容量(1494mAhg-1)に基づくリチウムイオン電池(LIB)の有望なアノード材料と考えられている。残念なことに,SnO_2系材料の速度性能と安定性を含む電気化学的性質は,巨大な体積膨張と弱い電子動力学によってまだ抑制される。したがって,上記の問題を解決するために,非水性ゾル-ゲルポリピロール(PPy)カプセル化SnO_2ナノ粒子に基づく合成の一段階戦略を開発した。合成した材料は優れた分散性を示し,SnO_2ナノ粒子は導電性被覆(SnO_2@PPy-2)によってカプセル化された。アノードとして,SnO_2@PPy-2は,純粋なSnO_2およびSnO_2@PPy-1(純粋なSnO_2カプセル化PPyに基づく)と比較して優れた電気化学的性能を示した。SnO_2@PPy-2は0.5Ag-1(200サイクル)と0.2Ag-1(100サイクル)で783.8mAhg-1と932.6mAhg-1の容量を示すだけでなく,2Ag-1で560.2mAhg-1の優れたレート性能を保持した。この優れたLi貯蔵性能は,SnO_2と導電性ポリマー被覆に対するナノサイズの減少に起因し,物質移動効率を著しく高める。PPyの存在は,充電/放電中のSn中間体の体積膨張と凝集を劇的に制限した。本研究はまた,他の分散金属酸化物/導電性高分子複合材料の調製のための新しい方法を提供した。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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