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窒素ドープカーボンナノチューブは、化学蒸気堆積アプローチによってグラファイトフェルト(N-CNT/GF)で初めて栽培され、バナジウムレドックスフローバッテリー(VRFB)の高度な電極として検査されました。表面積が増加したN-CNT/GFのユニークな多孔質構造と窒素ドーピングは、バッテリーの性能を大幅に向上させます。グラファイトフェルト上のN-CNTの濃縮された多孔質構造は、電解質の拡散を促進する可能性がありますが、Nドーピングは電極性能の強化に大きく寄与する可能性があります。具体的には、nドーピング(i)はCNTの電子特性を変更し、それによってバナジウムイオンの化学吸着特性を変化させます(ii)電気化学的に活性な欠陥部位を生成します。VRFBパフォーマンスに影響を与える重要な要因であり、(iv)は、N-CNTがCNTよりも電気化学的にアクセスしやすくなります。
窒素ドープカーボンナノチューブは、化学蒸気堆積アプローチによってグラファイトフェルト(N-CNT/GF)で初めて栽培され、バナジウムレドックスフローバッテリー(VRFB)の高度な電極として検査されました。表面積が増加したN-CNT/GFのユニークな多孔質構造と窒素ドーピングは、バッテリーの性能を大幅に向上させます。グラファイトフェルト上のN-CNTの濃縮された多孔質構造は、電解質の拡散を促進する可能性がありますが、Nドーピングは電極性能の強化に大きく寄与する可能性があります。具体的には、nドーピング(i)はCNTの電子特性を変更し、それによってバナジウムイオンの化学吸着特性を変化させます(ii)電気化学的に活性な欠陥部位を生成します。VRFBパフォーマンスに影響を与える重要な要因であり、(iv)は、N-CNTがCNTよりも電気化学的にアクセスしやすくなります。
Nitrogen-doped carbon nanotubes have been grown, for the first time, on graphite felt (N-CNT/GF) by a chemical vapor deposition approach and examined as an advanced electrode for vanadium redox flow batteries (VRFBs). The unique porous structure and nitrogen doping of N-CNT/GF with increased surface area enhances the battery performance significantly. The enriched porous structure of N-CNTs on graphite felt could potentially facilitate the diffusion of electrolyte, while the N-doping could significantly contribute to the enhanced electrode performance. Specifically, the N-doping (i) modifies the electronic properties of CNT and thereby alters the chemisorption characteristics of the vanadium ions, (ii) generates defect sites that are electrochemically more active, (iii) increases the oxygen species on CNT surface, which is a key factor influencing the VRFB performance, and (iv) makes the N-CNT electrochemically more accessible than the CNT.
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