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Autor Chao, Dongliang |
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Graphene Network Scaffolded Flexible Electrodes—From Lithium to Sodium Ion Batteries / Chao, Dongliang
TÃtulo : Graphene Network Scaffolded Flexible Electrodes—From Lithium to Sodium Ion Batteries Tipo de documento: documento electrónico Autores: Chao, Dongliang, Mención de edición: 1 ed. Editorial: Singapore [Malasia] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XII, 122 p. 75 ilustraciones, 64 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-981-1330803-- Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Almacen de energia ElectroquÃmica NanotecnologÃa Almacenamiento de energÃa mecánica y térmica Clasificación: 6.213.126 Resumen: La investigación sobre electrónica deformable y portátil ha promovido una creciente demanda de fuentes de energÃa de próxima generación con alta densidad de energÃa/potencia que sean de bajo costo, livianas, delgadas y flexibles. Un desafÃo clave en los dispositivos flexibles de almacenamiento de energÃa electroquÃmica es el desarrollo de electrodos confiables que utilicen materiales de estructura abierta con estructuras robustas y alto rendimiento. Basado en una exploración del grafeno poroso 3D como sustrato flexible, este libro construye electrodos de matriz 3D independientes y sin aglutinantes para su uso en baterÃas, y demuestra las razones de la transformación de las baterÃas de Li a Na. Incorpora los primeros principios de la investigación computacional y XRD in situ, observaciones Raman para revelar sistemáticamente el mecanismo de funcionamiento de los electrodos y la evolución de la estructura durante la inserción/extracción de iones. Estos resultados alentadores y los mecanismos propuestos pueden acelerar el desarrollo de baterÃas de alta velocidad utilizando nanoingenierÃa inteligente de los materiales de los electrodos, lo que hace posible que "la baterÃa de iones de Na sea mejor que la baterÃa de iones de Li". Nota de contenido: General Introduction -- Vanadium Pentoxide for Li-Ion Storage -- Vanadium Dioxide for Li- and Na-Ion Storage -- Na3(VO)2(PO4)2F Array for Cathode of Na-Ion Battery -- SnS Array for Anode of Na-Ion Battery -- Future Work. Tipo de medio : Computadora Summary : Research on deformable and wearable electronics has promoted an increasing demand for next-generation power sources with high energy/power density that are low cost, lightweight, thin and flexible. One key challenge in flexible electrochemical energy storage devices is the development of reliable electrodes using open-framework materials with robust structures and high performance. Based on an exploration of 3D porous graphene as a flexible substrate, this book constructs free-standing, binder-free, 3D array electrodes for use in batteries, and demonstrates the reasons for the research transformation from Li to Na batteries. It incorporates the first principles of computational investigation and in situ XRD, Raman observations to systematically reveal the working mechanism of the electrodes and structure evolution during ion insertion/extraction. These encouraging results and proposed mechanisms may accelerate further development of high rate batteries using smart nanoengineering of the electrode materials, which make "Na ion battery could be better than Li ion battery" possible. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Graphene Network Scaffolded Flexible Electrodes—From Lithium to Sodium Ion Batteries [documento electrónico] / Chao, Dongliang, . - 1 ed. . - Singapore [Malasia] : Springer, 2019 . - XII, 122 p. 75 ilustraciones, 64 ilustraciones en color.
ISBN : 978-981-1330803--
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Almacen de energia ElectroquÃmica NanotecnologÃa Almacenamiento de energÃa mecánica y térmica Clasificación: 6.213.126 Resumen: La investigación sobre electrónica deformable y portátil ha promovido una creciente demanda de fuentes de energÃa de próxima generación con alta densidad de energÃa/potencia que sean de bajo costo, livianas, delgadas y flexibles. Un desafÃo clave en los dispositivos flexibles de almacenamiento de energÃa electroquÃmica es el desarrollo de electrodos confiables que utilicen materiales de estructura abierta con estructuras robustas y alto rendimiento. Basado en una exploración del grafeno poroso 3D como sustrato flexible, este libro construye electrodos de matriz 3D independientes y sin aglutinantes para su uso en baterÃas, y demuestra las razones de la transformación de las baterÃas de Li a Na. Incorpora los primeros principios de la investigación computacional y XRD in situ, observaciones Raman para revelar sistemáticamente el mecanismo de funcionamiento de los electrodos y la evolución de la estructura durante la inserción/extracción de iones. Estos resultados alentadores y los mecanismos propuestos pueden acelerar el desarrollo de baterÃas de alta velocidad utilizando nanoingenierÃa inteligente de los materiales de los electrodos, lo que hace posible que "la baterÃa de iones de Na sea mejor que la baterÃa de iones de Li". Nota de contenido: General Introduction -- Vanadium Pentoxide for Li-Ion Storage -- Vanadium Dioxide for Li- and Na-Ion Storage -- Na3(VO)2(PO4)2F Array for Cathode of Na-Ion Battery -- SnS Array for Anode of Na-Ion Battery -- Future Work. Tipo de medio : Computadora Summary : Research on deformable and wearable electronics has promoted an increasing demand for next-generation power sources with high energy/power density that are low cost, lightweight, thin and flexible. One key challenge in flexible electrochemical energy storage devices is the development of reliable electrodes using open-framework materials with robust structures and high performance. Based on an exploration of 3D porous graphene as a flexible substrate, this book constructs free-standing, binder-free, 3D array electrodes for use in batteries, and demonstrates the reasons for the research transformation from Li to Na batteries. It incorporates the first principles of computational investigation and in situ XRD, Raman observations to systematically reveal the working mechanism of the electrodes and structure evolution during ion insertion/extraction. These encouraging results and proposed mechanisms may accelerate further development of high rate batteries using smart nanoengineering of the electrode materials, which make "Na ion battery could be better than Li ion battery" possible. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]