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J-GLOBAL ID:202202282970685015   整理番号:22A0103024

原子スケールでのフッ化物イオン電池用のNdドープBaSnF_4に基づく効率的な固体電解質の探索【JST・京大機械翻訳】

Exploring efficient solid electrolyte based on Nd doped BaSnF4 for fluoride-ion batteries at atomic scale
著者 (8件):
資料名:
巻: 518  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: B0703B  ISSN: 0378-7753  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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材料間の定量的関係の原子的調節を達成する方法は,フッ化物イオン電池のための優れた電気化学的性質を有する固体電解質を開発する重要な戦略になった。300KでのBaSnF_4(3.50×10-4S/cm)の不十分なフッ化物イオン伝導に基づいて,原子スケールでのフッ化物イオン拡散の促進におけるNdドーパントの物理的および化学的役割を明らかにした後,はるかに高いフッ化物イオン伝導(300Kで5.35×10-3S/cm)を有するBa_0.875Nd_0.125SnF_4.125の最適構造をさらに設計した。この属性は,バリウム-フッ化物四面体の構造再構成が12.5%のNd原子濃度で起こり,バリウム-フッ化物配位構造の無秩序度の増加を誘起する。その結果,低フッ素イオン拡散障壁(0.18eV)による。一方,Ba(Nd)金属をアノード材料(Baで4.86V-5.66V,Ndで6.38V-7.57V)として用いるとき,電圧プラトーの高く広い範囲安定を与えることができる。さらに,Nd_5Sn_3は,Ba_0.875Nd_0.125SnF_4.125の製造のためのNdドーパントを提供する最も好ましい原料であると予想される。一方,Ba_0.875Nd_0.125SnF_4.125はシミュレーションで300Kで優れた熱安定性を有することも確認された。本研究は,フッ化物イオン電池用の迅速かつ正確に固体電解質を設計する新しい洞察を事例とする。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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