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J-GLOBAL ID:202202291194591960   整理番号:22A0148056

高レートアノードとしてのLiイオン電池に向けたカーボンナノファイバ中にカプセル封じした導電性Ni-Co-モリブデン酸塩固溶体ナノ粒子の構築【JST・京大機械翻訳】

Construction of conductive Ni-Co-molybdate solid-solution nanoparticles encapsulated in carbon nanofibers towards Li-ion batteries as high-rate anodes
著者 (6件):
資料名:
巻: 402  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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有望な電極材料としての遷移金属酸化物は,リチウムイオン電池(LIB)のために広く研究されている。それにもかかわらず,それらの実用的応用は,その中程度の電子伝導率,貧弱な速度特性,および,無以下な脱リチオ化/リチオ化プロセス上の巨大な体積変化/急速容量劣化によって,まだ妨げられている。問題に取り組むために,まず,単純なエレクトロスピニング法により,カーボンナノファイバ(NCMO-SS@CNFとして示す)中に固溶体構造を有するナノ次元Ni_0.5Co_0.5MoO_4をカプセル化した。弾性CNF骨格中に~54.5wt%の高い負荷を有する自己閉じ込め導電性NCMO-SSナノ粒子(NP)の均一分布は,機械的応力/体積変化を効果的に緩衝し,構造健全性を強化し,豊富な活性相境界をもたらし,それらの強化されたリチウム貯蔵特性に有利であった。得られたメソポーラスNCMO-SS@CNFは,単純なNi/Co-モリブデン酸塩やそれらの物理的混合物と比較して,特に高いレートで効率的なリチウム貯蔵のためのより大きな可逆容量とより良い電気化学的安定性を示す,相乗的成分/組成と構造メリットである。さらに,NCMO-SS@CNFベース完全LIBは,約225.4Whkg-1のエネルギー密度と良好なサイクル安定性を提供した。ここでの貢献は,先進LIBとそれ以上で構築した炭素-マトリックス-閉じ込めNCMO-SS NPの巨大な可能性を約束する。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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分類 (2件):
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二次電池  ,  電気化学反応 
タイトルに関連する用語 (12件):
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