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J-GLOBAL ID:202202265105577878   整理番号:22A1161672

リチウムイオンバッテリーのアノードとしての電気化学的性能に及ぼす炭素布上に成長させたSnO_2ナノロッドにおける微粉化及び死Sn蓄積の影響【JST・京大機械翻訳】

Effects of Pulverization and Dead Sn Accumulation in SnO2 Nanorods Grown on Carbon Cloth on Their Electrochemical Performances as the Anode in Lithium Ion Batteries
著者 (10件):
資料名:
巻:号:ページ: 3536-3544  発行年: 2022年 
JST資料番号: W5032A  ISSN: 2574-0962  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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リチウムイオン電池(LIB)のアノードとしてSnO_2粒子を使用する主な欠点は,リチウム化/脱リチオ化サイクル中に起こる体積変化,微粉化,およびデッドSn蓄積である。本研究では,炭素布上に異なる厚さ(55~105nm)の[001]配向SnO_2ナノロッドを作製し,部分的に還元された酸化グラフェン(rGO@SnO_2@CC)の層で被覆した。系統的な評価を通して,最も薄いSnO_2ナノロッド(≦55nm)において,LIB中で100サイクルのリチオ化/脱リチオ化後に観察された死んだSnは存在しないことを見出した。アノードとしての最も薄いSnO_2ナノロッドの微粉化も大きく抑制された。対照的に,SnO_2ナノロッドの微粉化と死んだSnの厳しい凝集は,より厚いSnO_2(75と105nm)で生じ,それはその電気化学的性能に大きく影響した。薄いSnO_2ナノロッドを有するrGO@SnO_2@CCの特性は,LIBの有望なアノード材料になる。本研究は,LIB用のSnO_2系アノード材料の開発にも有益である。Copyright 2022 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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