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J-GLOBAL ID:202202270857652036   整理番号:22A0107708

高性能スーパーキャパシタのための一段階炭化と活性化により得られた自立多孔質カーボンナノファイバ膜【JST・京大機械翻訳】

Free-standing porous carbon nanofiber membranes obtained by one-step carbonization and activation for high-performance supercapacitors
著者 (10件):
資料名:
巻: 329  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: E0642C  ISSN: 1387-1811  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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炭素材料の容量性能は,多孔質構造と導電性ネットワークに大きく依存する。しかし,適切な多孔性と3D導電性フレームワークを有する炭素材料の妥協は,まだ困難であった。ここでは,一段階炭化と活性化過程により,エレクトロスピニングセルロースアセテート(CA)ナノファイバ膜から階層的多孔性自立炭素ナノフリバー(CNF)膜を得た。炭素の微細構造および電気化学的性能に及ぼす炭化温度の影響を調べた。800°C炭化試料CA-CNF-800は,720.8m2g-1の大きな比表面積と適切な細孔径分布を示した。ミクロ細孔支配構造と三次元導電性炭素ネットワークは,高速電子/イオン輸送を可能にする。比静電容量は0.2Ag-1で229.4Fg-1に達し,CA-CNFs-800で20Ag-1で72.8%の容量保持の良好なレート性能が得られた。さらに,CA-CNFs-800は20Ag-1で40,000サイクル後に97.3%の高い静電容量保持を保持した。CA-CNFsは,他のバイオベース炭素材料よりも優れ,電子エネルギー貯蔵デバイスにおけるスーパーキャパシタの容量性能を改善するためのCAベースCNFの大きな有望性を強調した。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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分類 (2件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
炭素とその化合物  ,  静電機器 

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