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J-GLOBAL ID:202202284857299468   整理番号:22A0941080

高性能スーパーキャパシタ用の熱変換3D-NiOCo_3O_4/Ni//3D-δ-Fe_4NC@Ni/SS多孔質電極のエンジニアリング【JST・京大機械翻訳】

Engineering of Thermally Converted 3D-NiOCo3O4/Ni//3D-Υ-Fe4NC@Ni/SS Porous Electrodes for High-performance Supercapatteries
著者 (5件):
資料名:
巻: 412  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: B0535B  ISSN: 0013-4686  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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高次元多機能アーキテクチャの設計は,電極の電気化学的性能を高める魅力的な特徴である。ここでは,二金属3D-NiOCo_3O_4/Ni正極を容易な電着経路とそれに続くポストアニーリング法によって作製した。同様に,気相成長プロセスを通して3D多孔性Υ石-Fe_4NC@Ni/SS負極を成功裏に開発した。調製したままの3D-NiOCo_3O_4/Niは,NiOとCo_3O_4のそれぞれ30.92と22mCcm-2より98.92mCcm-2の高い比容量を示した。さらに,3D-Υ-Fe_4NC@Ni/SS電極は,125mFcm-2の面積容量を示した。さらに,個々の電極の組み立てられた3D-NiOCo_3O_4/Ni//3D-γ′-Fe_4NC@Ni/SSスーパーキャパッテリメントに対して,増強された電気化学的性能が観察された。14.69Wcm-3の電力密度で100.47mWhcm-3の最大エネルギー密度と20,000回の運転サイクル後に100%のクーロン効率と組み合わせた87%の静電容量保持を示した。達成された結果は,3D-γ-Fe_4NCナノ構造,容易なイオン浸透,およびより短い拡散経路長と同様に,二金属関与を有する3D多孔性テンプレートの作製の成功を目撃した。さらに,今回の結果は次世代エネルギー貯蔵デバイスのための電池型と容量性電極の両方のバインダーフリー成長を明らかにした。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 (3件):
分類
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静電機器  ,  金属酸化物及び金属カルコゲン化物の結晶構造  ,  電気化学反応 

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