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J-GLOBAL ID:201702248225596613   整理番号:17A0469369

高性能リチウム及びナトリウム貯蔵のための3次元多孔質グラフェンカプセル封入されたCNT@SnO_2複合材料【Powered by NICT】

Three-dimensional porous graphene-encapsulated CNT@SnO2 composite for high-performance lithium and sodium storage
著者 (4件):
資料名:
巻: 230  ページ: 212-221  発行年: 2017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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酸化スズ(SnO_2)は,その大きな理論容量のため,リチウムイオン電池(LIB)とナトリウムイオン電池(SIB)の両方のための有望なアノード材料とみなされている。しかし,乏しい電気伝導度と弱いサイクル性サイクル過程で劇的な体積膨張から生じたはまだその実用化を妨げている。ここで,両LIBとSIBのためのアノードとしての新規三次元(3D)多孔質骨格構造(CNT@SnO_2@G)を有するグラフェン被覆中のコア-シェル構造化されたカーボンナノチューブ(CNT)@SnO_2複合材料をカプセル化するための簡便な二段階水熱経路を報告した。得られたCNT@SnO_2@G電極は大きな比容量,顕著なサイクル安定性および優れたレート性能を有する優れたリチウム及びナトリウム貯蔵性能を示唆した。LIBでは,100mAg~( 1)で1400mAhg~( 1)の高い初期放電容量を示し,100mAg~( 1),及び3000mAg~( 1)で281mAhg~( 1)の向上したレート能力で100サイクル後に947mAhg~( 1)の可逆容量を改善した。さらに,ナトリウム貯蔵試験は25mAg~( 1)で100サイクル後に323mAhg~( 1)の高い放電容量が達成されたことを示唆した。顕著なリチウム及びナトリウム貯蔵性能に関連した存在するユニークな構造設計は,再充電可能なLIBとSIBのための先進的アノード材料としてCNT@SnO_2@Gを確実にした。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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二次電池  ,  炭素とその化合物 

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