WEKO3
アイテム
大容量蓄電池の実現を目指した電極界面構造の人工操作とイオン伝導特性の最適化
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/23238
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/23238cd337138-b463-4735-afe1-efd39e2f576b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
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Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2022-12-05 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 大容量蓄電池の実現を目指した電極界面構造の人工操作とイオン伝導特性の最適化 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Control of interface structure and optimization of ionic conductivity for lithium ion batteries with high capacities | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
春田, 正和
× 春田, 正和
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言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | リチウムイオン電池, 蓄電池, シリコン負極 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
著者(英) | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
値 | Haruta, Masakazu | |||||||||
著者 所属 | ||||||||||
値 | 近畿大学産業理工学部; 准教授 | |||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||
値 | Kindai University | |||||||||
著者 役割 | ||||||||||
値 | 研究代表者 | |||||||||
版 | ||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
出版者 名前 | ||||||||||
出版者 | 近畿大学 | |||||||||
書誌情報 |
科学研究費助成事業研究成果報告書 (2021) p. 1-9, 発行日 2021 |
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リンクURL | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19H02609/ | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 研究成果の概要(和文):次世代のリチウムイオン電池用負極として大容量シリコン系材料の実用化を目指した。シリコン系負極の実用化においては、電池の劣化要因である電解液分解を抑制することが重要である。本研究では、フッ化リチウム(LiF)が電解液分解を抑制する重要な被膜成分であることを示した。フッ素系ポリマーであるNafionを添加したシリコン合材電極を作製することにより、初回充電時に電極表面にLiFを多く含んだ表面被膜が形成され、それ以降の充放電サイクルにおいて電解液分解を抑制すること明らかにした。さらに、シリコン系負極は全固体電池に適用させることも可能であり、優れた寿命特性を有することを示した。 研究成果の概要(英文):Silicon negative electrodes with high capacities have been developed for next-generation lithium-ion batteries. For practical use of the silicon negative electrodes, suppression of a reductive decomposition of an electrolyte is necessary to achieve a long cycle life. Silicon composite electrodes with Nafion (perfluorinated ionomers) coating demonstrated improved cycle performance. X-ray photoelectron spectroscopy analyses of the Nafion-coated electrodes revealed that Nafion decomposed reductively to form a LiF-rich surface film at the first charging and effectively suppressed the decomposition of the electrolyte. Moreover, the silicon negative electrode was applied to an all-solid-state battery with a garnet-type oxide as a solid electrolyte and showed superior capacity retention. |
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内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究種目:基盤研究(B); 研究期間:2019~2021; 課題番号:19H02609; 研究分野:エネルギー材料; 科研費の分化・細目: | |||||||||
資源タイプ(WEKO2) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Research Paper | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf |