マンガンの炭酸塩(MnCO3)は魅力的な陽極材料です
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マンガンの炭酸塩(MnCO3)は悪い循環の性能によってリチウム イオン電池(LIBs)のための転換反作用に基づいて高容量の魅力的な陽極材料適用主に妨げられますですが。nanostructures/多孔性の構造およびnanocomposites体積変化率を緩衝し、長期循環のための電極の完全性を維持するために造ることはように有効な作戦示されました。microsized MnCO3がnanostructureの悪い伝導性そして不在のために解放のための陽極材料として使用のために適していないと広く考えられています。ここに、(MnCO3-S) 6.9 μmの中間の直径との前のレポート、球形MnCO3 (MnCO3-B)、4.0 μm (MnCO3-M)、および2.6 μmと別制御可能な沈殿物によって準備され、陽極材料として解放のために利用しました。ように準備されたMnCO3 microspheresが報告されたnanosized同等と対等な高容量および優秀な循環の性能を両方示すことは興味深いです。MnCO3-B、MnCO3-MおよびMnCO3-Sは100つの周期の後で487.3、573.9、そして656.8 mA h g-1のリバーシブルの特定の容量を、それぞれ提供します。すべてのMnCO3 microspheresは最初の段階の後で容量の保持を90%以上示します。
MnCO3 microspheresの利点は一定現在の充満/排出、循環ボルタンメトリーおよび電気化学のインピーダンス分光学によって調査されました。結果はそこに最初の充満/排出の段階にmicrosized粒子からMnCO3のための自己安定させたnanostructuredマトリックスへ相当な構造の変形べきであることを示します。充満/排出の間のEISの進化ははっきりnanostructuredマトリックスの形成そして安定を示します。自己安定させた多孔性のマトリックスは優秀な循環の性能を提供するために電極の構造を維持し転換反作用を越える余分容量を貢献します。
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