文献
J-GLOBAL ID:202202280360588983   整理番号:22A0839737

リチウム貯蔵を強化したリチウム層状酸化物陰極材料のナトリウムドーピング誘導電磁中心【JST・京大機械翻訳】

Sodium doping derived electromagnetic center of lithium layered oxide cathode materials with enhanced lithium storage
著者 (16件):
資料名:
巻: 94  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: W3116A  ISSN: 2211-2855  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)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
高電圧高ニッケルlow-コバルトリチウム層状酸化物カソード材料は,それらの低コストと高容量のため,リチウムイオン電池の大きな応用展望を示す。残念なことに,バルク構造と電極-電解質界面の劣化は,ニッケル量と電圧が増加するにつれて,電池のサイクル寿命と熱安定性を著しく劣化させる。ここでは,2mol%NaドープLi_0.98Na_0.02Ni_0.6Co_0.05Mn_0.35O_2(NCM-Na)高ニッケル低コバルトカソードを紹介した。Naイオンは電磁中心の役割を果たし,有害な相転移とLi+/Ni2+混合を効果的に抑制し,それによってカソード材料のリチウム貯蔵性能を大きく改善した。NCM-Naは,100サイクル後に高い容量保持率(93.3%対83.2%)と,4.5V高電圧下で元のNCMと比較して,3C電流密度で優れたレート容量(121mAhg-1対93mAhg-1)を示した。また,改善されたリチウム拡散速度,バルク層状構造安定性,電極-電解質界面安定性,および熱安定性を,関連する/ex-situキャラクタリゼーションおよび理論的計算シミュレーションを通して確認した。これらの有益な効果はまた,設計したグラファイトアノード高電圧フル電池が優れた電気化学的性能を示す。本研究は,リチウムイオン電池における高電圧高ニッケル低コバルトカソードの使用のための貴重な戦略的指針を提供する。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。

準シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (1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 

前のページに戻る