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J-GLOBAL ID:202202277282042527   整理番号:22A0735473

容易で効率的な二重多孔質構造により可能となったSnO_2/Sn@Cの高リチウム貯蔵【JST・京大機械翻訳】

High lithium storage of SnO2/Sn@C enabled by a facile, efficient dual-porous architecture
著者 (7件):
資料名:
巻: 901  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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高い理論容量を有するSnO_2は,新世代のリチウムイオン電池アノードの有望な候補と考えられているが,大きな体積変化と貧弱な固有伝導率のために,挑戦的である。この課題に取り組むために,少量のSnを含むSnO_2粒子をナノスケールに還元し,比較的容易な戦略により二重多孔質炭素マトリックス中に閉じ込め,従って,著しく改善された電気化学的性能を示した。SnO_2/Snナノ粒子と二重多孔質炭素マトリックスの相乗効果が,調製したままのSnO_2系複合材料(SnO_2/Sn@p-C)の速い電気化学動力学と強化された構造安定性に寄与することを実証した。特に,2つのサイズの細孔を有する二重多孔性炭素マトリックスは,体積変化を効率的に収容し,その大きな細孔閉じ込め機能を有するSnO_2/Snナノ粒子の凝集と微粉化を防ぐだけでなく,その小さな細孔が構成するネットワーク導電性オープントンネル状構造によるイオン拡散と電子移動を促進した。その結果,SnO_2/Sn@p-Cは顕著なリチウム貯蔵特性を示し,450サイクル後に200mA g-1で917.7mA h g-1の高い容量を示し,1000サイクル後に1000mA g-1で628.9mA h g-1を示した。このように,高性能はSnO_2/Sn@p-Cを有望な先進リチウムイオン電池アノードにする。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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