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J-GLOBAL ID:201702286207000294   整理番号:17A0452206

高性能スーパーキャパシタ電極のためのコア-シェル還元グラフェン酸化物/MnO-x@carbon中空ナノスフェア【Powered by NICT】

Core-shell reduced graphene oxide/MnO x @carbon hollow nanospheres for high performance supercapacitor electrodes
著者 (6件):
資料名:
巻: 313  ページ: 518-526  発行年: 2017年 
JST資料番号: D0723A  ISSN: 1385-8947  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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高性能スーパーキャパシタ応用のための還元グラフェン酸化物(RGO)/MnO_x@炭素中空ナノスフェア(HCNs)ナノハイブリッドを作製するための新規で効率的なアプローチを実証した。Mn~2+イオンを水熱条件下でRGO/MnO_x(x≦2)を生成するために静電力を介して酸化グラフェン(GO)上の負に荷電したO原子と結合した。このプロセスは,RGOの表面に及ぼすMnO_x層を成長させるために利用し,RGO/MnO_xが外側の炭素シェル内にカプセル封じされたRGO/MnO_x@HCNsを得た。RGO/MnO_x@HCNsは均一な外殻(~10nm)と内部球状細孔(~150nm),高表面積(495 668m~2g~( 1)),およびMnO_2の高い含有量(12.2 19.6wt%)を有する規則的な中空構造を有していた。その設計三元コア-シェル3次元ナノ構造は,負荷されたマンガン酸化物の浸出を防止し,炭素シェル,各電気活性成分の電気化学的活性を保証する効果的ににRGOの凝集を回避した。,スーパーキャパシタ電極として典型的なRGO/MnO_x@HCNsは6MKOH電解液中で高い比静電容量(1.0Ag~( 1)で三電極と二電極系で355と270fg~( 1)であった)を示した。に加えて,電極は高率充放電能力(20.0Ag~( 1)),及び良好な電気化学的安定性(0.5Ag~( 1)で5000サイクル後に88%の容量保持)を示した。結果はコア-シェルRGO/MnO_x@HCNsナノ構造は電気化学的エネルギー貯蔵応用のための有望な見通しを提供することを示唆する。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 (5件):
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その他の無機工業薬品,無機材料  ,  光化学一般  ,  吸着,イオン交換  ,  静電機器  ,  炭素とその化合物 

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