Here, we report a facile approach for synthesizing nanocrystalline Li4Ti5O12 by microemulsion at ambient
temperature following by annealing treatment at 600 C for 2 h for the first time. The X-ray diffraction,
field emission scanning electron microscopy, transmission electron microscopy and nitrogen adsorption/
desorption measurements are performed to characterize the structures and morphology of as-prepared
sample. The as-prepared Li4Ti5O12 nanocrystalline around 30e50 nm in size and has high crystallinity,
which displays excellent discharge/charge rate capability and cycling stability as anode materials for
Li-ion batteries. More importantly, specific capacities for Li4Ti5O12 nanocrystalline achieved here are
173.7, 166.2, 136.2 and 130.2 mAhg1 at 0.2, 1, 5 and 10 C after 50 cycles, respectively, indicating high
potential application for Li-ion batteries.
ที่นี่ เรารายงานวิธีร่มสำหรับสังเคราะห์ nanocrystalline Li4Ti5O12 โดย microemulsion ที่แวดล้อม
อุณหภูมิต่อ โดยการอบเหนียวรักษาที่ 600 C สำหรับ 2 h ครั้ง first การเลี้ยวเบนการเอ็กซ์เรย์,
มลพิษ field สแกน microscopy อิเล็กตรอน ส่งอิเล็กตรอน microscopy และดูดซับไนโตรเจน /
ดำเนินการ desorption วัดต้องกำหนดลักษณะโครงสร้างและรูปร่างเตรียมเป็น
ตัวอย่าง Nanocrystalline Li4Ti5O12 เตรียมเป็นสถาน 30e50 nm ขนาดมี crystallinity สูง,
ที่แสดงความสามารถอัตราค่าพักปล่อยและเสถียรภาพขี่จักรยานเป็นแอโนดวัสดุสำหรับ
ไอออน Li ที่สำคัญ กำลัง specific nanocrystalline Li4Ti5O12 สำเร็จที่นี่มี
173.7, mAhg1 166.2, 136.2 และ 130.2 ที่ 0.2, 1, 5 และ 10 C หลังจากรอบ 50 ตามลำดับ ระบุสูง
Li-ion แบตเตอรี่อาจสมัคร
การแปล กรุณารอสักครู่..

Here, we report a facile approach for synthesizing nanocrystalline Li4Ti5O12 by microemulsion at ambient
temperature following by annealing treatment at 600 C for 2 h for the first time. The X-ray diffraction,
field emission scanning electron microscopy, transmission electron microscopy and nitrogen adsorption/
desorption measurements are performed to characterize the structures and morphology of as-prepared
sample. The as-prepared Li4Ti5O12 nanocrystalline around 30e50 nm in size and has high crystallinity,
which displays excellent discharge/charge rate capability and cycling stability as anode materials for
Li-ion batteries. More importantly, specific capacities for Li4Ti5O12 nanocrystalline achieved here are
173.7, 166.2, 136.2 and 130.2 mAhg1 at 0.2, 1, 5 and 10 C after 50 cycles, respectively, indicating high
potential application for Li-ion batteries.
การแปล กรุณารอสักครู่..
