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研究キーワード:北陸先端科学技術大学院大学における「電気自動車」 に関係する研究一覧:2件
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発表日:2025年10月29日
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リチウムイオン電池の劣化原因をナノスケールで可視化
― 新手法「ケプストラム照合解析」で電池現象の解明に貢献 ―
スマートフォンや電気自動車にはリチウムイオン電池(LIB)が欠かせません。その正極として広く用いられている材料が、層状の結晶構造(原子の並び方)を有するリチウム遷移金属酸化物(以下、層状正極)です。LIBの長時間稼働を実現するには、より高電圧で動かすことが重要となります。一方、高電圧で充放電を繰り返すと、液体電解質と接する界面において、層状正極がスピネル構造や岩塩構造*2に変化して、LIBの劣化を引き起こします。界面を起点として数nm のスケールで進行する構造変化を理解するために、解析が求められてきました。 従来の光やX線を使った観察では、空間分解能が数十〜...
キーワード:信号処理/遷移金属酸化物/相関関数/ストロンチウム/周期性/多結晶/ナノマテリアル/電子線/チタン酸ストロンチウム/原子分解能/原子分解能電子顕微鏡/リチウムイオン電池/遷移金属/高電圧/蓄電池/低炭素/構造モデル/イオン伝導/エピタキシャル/エピタキシャル薄膜/スピネル/チタン/電子回折/電池/コーティング/コバルト/データ処理/ナノスケール/ナノメートル/ナノ空間/フーリエ変換/リチウム/環境材料/金属酸化物/結晶方位/酸化物/自動車/電解質/電気自動車/電子顕微鏡/分解能/結晶構造/空間分解能/スポーツ/ラット/構造変化/スマートフォン
他の関係分野:情報学数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月17日
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次世代プロトン電池へ期待
―多孔質MXene(マキシン)フィルムが高容量・高速充電を実現―
次世代電池「プロトン電池」の鍵となる多孔質MXene (マキシン)フィルムを開発素材の穴の量(細孔密度)を調整することで、従来を大きく上回る電池容量と充電性能を実現長寿命でエコな電池づくりに前進、持続可能なエネルギー社会に貢献 北陸先端...
キーワード:最適化/再生可能エネルギー/フィルム/ポリ乳酸(PLA)/カソード/リチウムイオン電池/遷移金属/エネルギー貯蔵/キャリア/テンプレート/電解液/エネルギー効率/持続可能/持続可能な発展/イオン輸送/電気伝導/電池/電気伝導性/ナノ材料/リチウム/環境負荷/自動車/水素原子/多孔質/電荷移動/電気自動車/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/二次電池/プロトン/寿命/携帯端末
他の関係分野:情報学環境学化学工学
北陸先端科学技術大学院大学 研究シーズ