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J-GLOBAL ID:202202268758166422   整理番号:22A0682527

水性スーパーキャパシタと亜鉛イオン電池用の高エネルギー貯蔵を達成する窒素ドープ炭素シェル中にカプセル封じした多孔性NiCoO_2ナノスフェア【JST・京大機械翻訳】

Porous NiCoO2 nanospheres encapsulated in nitrogen-doped carbon shell achieving high energy storage for aqueous supercapacitors and zinc-ion batteries
著者 (5件):
資料名:
巻: 582  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: B0707B  ISSN: 0169-4332  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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電極材料の酸素空孔と電子微細構造の合理的な設計は,エネルギー貯蔵性能を促進するために重要である。ここでは,メソポーラスナノロッドで組み立てられた階層的ウニ状NiCoO_2@N-Cナノスフェアを,スーパーキャパシタと亜鉛イオン電池の要求を満たすために,高エネルギーカソード材料として報告した。結果は,NiCoO_2@N-C生成物におけるアニーリング温度の最適化が,組成,電子構造を著しく調整し,豊富な酸素空孔を生成することを示した。これらの利点から,合成したままのNiCoO_2@N-C電極は優れた容量(1A g-1で418C g-1)と長いサイクル性能(5000サイクル後に81%)を示した。さらに,作製したNiCoO_2@N-C//Zn電池は323mAhg-1の印象的な比容量と226.1Whkg-1のエネルギー密度を示した。また,X線吸収微細構造,その場Raman分光法およびex-situ X線回折を用いて,エネルギー貯蔵および変換機構を調べ,充電および放電過程中の電極材料の微妙な構造進化を調べた。本研究は,種々の電気化学反応を加速するために調整可能な表面欠陥を有するナノ材料を設計する新しい道を開いた。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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分類 (3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  ,  電極過程  ,  静電機器 

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