91精品国产高清久久久久久_国产精品久久久久9999_91亚洲精品久久久_日本精品久久电影_91影视免费在线观看_成人免费xxxxx在线观看_国产美女扒开尿口久久久_亚洲a中文字幕_成人欧美一区二区三区在线湿哒哒_欧美亚洲国产视频小说

技術文章

日本次世代電池研究成果

日本次世代電池研究成果

 

1.サステナブルモビリティ

持続可能な社會を実現するためには、化石燃料の消費が少なく、CO2 の排出の少ないモビリティが必要である。そのために、車両の小型?軽量化やエンジンの低燃費化など、多くの取り組みが行なわれてきた。ハイブリッド車は、低燃費と走行性能の両立という観點から、1997 年の初代プリウスの発売以降、車種と臺數を増やしている。現在の主なハイブリッド車は、ガソリンを給油して、エンジンとモータ(発電機)、そして蓄電池との間での効率的なエネルギーのやりとりをすることにより低燃費を実現している。

プラグインハイブリッド車(図1)は、住宅などの電源から車両に搭載された蓄電池に充電することにより、従來のガソリンのみを給油するハイブリッド車に比べて、一次エネルギーの多様化に対応できるとともに、CO2 の排出やエネルギーコストの低減も期待できる。CO2 の排出やエネルギーコストの低減効果は、電気のみで走行できる距離が長ければ長いほど大きくなるので、蓄電池のエネルギー容量と出力拡大への期待が大きい。

図1 プラグインハイブリッド図1 プラグインハイブリッド

電気自動車は、例えばゴルフカートやフォークリフトなど古くからさまざまな形で実用例があり、さらには新しい小型のモビリティの試作車やロボットなどでもその動力として適用されている。電気自動車が、走行時のCO2 排出がゼロで、エネルギーコストも小さいことは、上記のプラグインハイブリッド車の例をみるまでもなく明らかだが、大量普及のためには、やはり、蓄電池のエネルギー密度の大幅な向上による航続距離の延長と電池パックの小型軽量化の両立が大の課題である。

2. 蓄電池

2.1「佐吉の電池」

豊田佐吉翁は、トヨタ自動車の母體となった豊田自動織機の創始者である。1925 年、佐吉翁は帝國発明協會に賞金を寄付して、ガソリン以上のエネルギー密度の蓄電池の公募を行っている。いうまでもなく、この「佐吉の電池」は80 年以上経過した現在でも実現していないが、そのビジョン(図2)は現在社會でもそのまま適用できるものである。

 

図2 革新型電池の研究ビジョン図2 革新型電池の研究ビジョン

 

サステナブルモビリティは、「佐吉の電池」が求めるエネルギー密度の1/5 程度で、きわめて実現性が高まると考えている。しかしながら現狀のNi -水素化物電池や、Li イオン電池では、その理論容量でも、1000 ~ 2000 Wh/L のエネルギー密度には及ばない。これまでの蓄電池は、Ni -水素化物電池やリチウムイオン電池というような新しい電池原理の発明と合わせて、水素吸蔵合金やリチウム酸化物あるいは種々のカーボン材料の適用により、その性能を段階的に向上させてきている。 今後の革新型の電池の候補として、全固體電池や金屬空気電池などが挙げられるが、やはりその実現のためには、その電極の活物質や固體電解質などの構成材料のブレイクスルーが必要不可欠である。

 

2.2 全固體電池

従來のリチウムイオン電池に一般的に使われている電解液を、固體電解質に置き換えることにより、コンパクト化、部品點數や工程の削減、充放電條件の拡大などの可能性があり、それらを総合して高容量化が期待される。図3に、全固體電池の電極斷面を切斷研磨し、走査電子顕微鏡で観察した結果を示す。

 

この全固體電池の電極は、上部の黒鉛と固體電界質の負極合材部、正極と負極を仕切る固體電解質単層部、リチウム酸化物と固體電解質からなる正極合材部の三層で構成される。全固體電池においては、電極の活物質と固體電解質をどのように混合してイオンの伝導パスを形成するかが、電池特性の向上に直結するので、このような固さの異なる電極を平滑に切斷研磨し、ミクロンオーダーで観察する技術は、きわめて重要な研究開発ツールである。

図3 全固體電池電極斷面の走査電子顕微鏡観察図3 全固體電池電極斷面の走査電子顕微鏡観察

全固體電池に適用する可能性のある固體電解質として、固體內のリチウムイオン伝導が高い種々の材料が提案されている1)~3)。ただし、電池の出力は、電解質のバルク內のリチウムイオン伝導だけでなく、電解質の粒子間の伝導や電極活物質と電解質の界面、さらには、正負極の活物質內でのリチウムイオン伝導と電子伝導が影響しており、それらに関連して多くの研究課題がある。 全固體電池に適用される固體電解質や活物質は、結晶やガラスなど、さまざまな構造のものがあるが、その多くはそもそもの結晶性がそれほど高くないことに加えて、リチウムの挿入脫離により、さらに結晶性が低下するケースも多い。図4に、イオン伝導度では高性能を示すLGPS 型の結晶構造を有する固體電解質の透過電子顕微鏡による観察結果4)を示す。

図4 LGPS 型固體電界質の透過電子顕微鏡観察図4 LGPS 型固體電界質の透過電子顕微鏡観察

この材料においては、結晶構造の詳しい解析により、結晶內に高速イオン伝導パスが存在することが明らかになっている5)。そのため結晶性を高めることができれば、イオン伝導度を向上させることができる。そこで、結晶性とイオン伝導度との関係を検証するために、熱処理條件を変えた試料ごとに透過電子顕微鏡の回折図形を測定し、その解析により結晶化度を算出した。それとイオン伝導度との関係を図5に示す。

図5 固體電界質の結晶化度とイオン伝導度図5 固體電界質の結晶化度とイオン伝導度

結晶化度の向上により、イオン伝導度が急激に向上することが確認できる。このように透過電子顕微鏡の回折図形を用いて、結晶化度を定量的に評価することにより、固體電解質材料の研究開発や品質管理を系統的に進めることができる。またこの手法は、固體電界質だけでなく、結晶化度で性能が大きく変化する活物質に適用できるとともに、他の分野のさまざまな機能材料にも適用可能である。 現在、全固體電池において、イオン伝導度が高く電池に適用する研究がもっとも進んでいるのは、硫化物固體電解質であるが、材料としての種々の特性を考慮した場合、酸化物固體電解質への期待も大きい。ただし、酸化物固體電解質は、硫化物固體電解質に比べイオン伝導度が低く、その向上が優先課題である。図6には、酸化物固體電解質として、研究開発が進んでいるリチウム?ランタン?ニオブ酸化物(LLNO)の単結晶の走査型透過電子顕微鏡による電子線回折図形6)を示す。

図6 酸化物固體電解質の電子線回折図形図6 酸化物固體電解質の電子線回折図形

LLNO 単結晶は、硫化物固體電解質のようにアモルファスやガラスとの混合相ではなく、結晶単層で構成されているが、電子線回折図形には特徴的なサテライトが観察される。

図7 酸化物固體電解質の透過電子顕微鏡観察図7 酸化物固體電解質の透過電子顕微鏡観察

図7に、透過電子顕微鏡観察結果を示す。電子線回折図形にみられたサテライトは、格子像で観察されるランタン原子の濃度ゆらぎによるもので、これと交互に位置するリチウム原子も同時に濃度ゆらぎをもって分布していることが推測される。これらの濃度ゆらぎの狀態や、充放電時の挙動を調べることにより、さらなるイオン伝導度の向上が期待できる。

 

2.3 金屬空気電池

図8に、リチウム空気電池の原理図を示す。金屬空気電池は、負極で金屬の溶出、正極では溶出した金屬が空気中の酸素と反応して放電析出物となることで放電することは古くから知られており、すでに亜鉛空気電池などは一次電池として実用化されている。これまでは、その逆反応による充電は難しいとされてきたが、近の研究事例で、充電が可能なものがいくつか報告されている7)8)

充電反応は、負極での金屬の析出と、正極での放電析出物の還元という反応が予想されるので、負極では、平坦に金屬を析出させること、正極では低いエネルギーで還元反応を起こすような觸媒の探索が研究課題となる。

図8 リチウム空気電池の原理図図8 リチウム空気電池の原理図

のリチウム空気電池の研究において、正極では、カーボン材料の表面構造により、觸媒金屬を修飾しなくても、充放電反応が可能なことはわかっているが、その充放電容量は理論容量に及ばない。図9には、金屬空気電池の正極に種々のカーボンを適用して、その比表面積やラマン分析のD/G 比と放電特性との関係を示す。従來、用いられてきたカーボンの構造因子では、金屬空気電池の正極材料としての放電量は説明できず、電池特性の特性に寄與する構造を定量的に特定することが必要であるが、これはきわめて困難で研究開発の大きな障害となっている。

図9 金屬空気電池の放電容量とカーボンの分析結果 図9 金屬空気電池の放電容量とカーボンの分析結果図9 金屬空気電池の放電容量とカーボンの分析結果

これまで多くの分野では、種々のナノカーボンが研究されてきており、これらの知見がこのようなカーボンの構造定量化の標準試料となり、種々の電池の材料設計に活用されることを期待したい。

3. 新しい分析技術への期待

ここまでは、電池とその構成材料の研究事例を述べたが、さらにそれらのいずれの研究の基盤技術についても多くの共通技術がある。

例えば、SPring-8 などの放射光を用いた分析技術は、すでに半導體材料や自動車用排ガス觸媒の研究開発に活用されているが、電池の材料開発においてもその構成材料の構造解析や反応プロセスのin-situ 解析などにおいてニーズは多い。また、JPARC に代表される中性子を用いた解析は、水素やリチウムなど軽元素を含む材料の構造解析で電池用の新材料の発見のための有力なツールとなっている。

また、原理計算や分子軌道法による構造解析や、Phase-Field 法によるメソスケールの組織解析、そして、マテリアルインフォマティクスによる材料探索も有力な材料研究ツールとして活用が進んでいるが、さらに、電池などの材料開発への適用拡大も始まっている。

これらの基盤解析技術は、電池の研究においては、京都大學に設立されているNEDO の革新型蓄電池の基礎研究拠點において、さらにその高度化と革新型電池の研究開発への適用拡大が進められている。

また、全固體電池の研究開発を、産學連攜と民間の水平分業や垂直連攜を組み合わせた研究組合のLIBTEC において実施するプロジェクトも、今春から開始した。これらの拠點により、電池の研究基盤と人材育成がより加速されることを期待したい。

聯系人:林經理
地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002
Email:akiyama_linkkk@163.com
郵編:
QQ:909879999

深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002

13823147203
13823147203
在線客服
手機
13823147203

微信同號
91精品国产高清久久久久久_国产精品久久久久9999_91亚洲精品久久久_日本精品久久电影_91影视免费在线观看_成人免费xxxxx在线观看_国产美女扒开尿口久久久_亚洲a中文字幕_成人欧美一区二区三区在线湿哒哒_欧美亚洲国产视频小说
欧美一级大片在线观看| 国产精品免费福利| 91亚洲精品一区二区| 亚洲已满18点击进入在线看片| 91精品啪aⅴ在线观看国产| 久久久久久免费精品| 97精品一区二区视频在线观看| 欧美在线视频网| 国产一区二区在线免费| 欧美黄色三级网站| 国产999精品视频| 91精品视频在线免费观看| 欧美精品久久久久久久| 国产精品69精品一区二区三区| 91精品啪在线观看麻豆免费| 69久久夜色精品国产69| 91精品久久久久久久久久另类| 91禁外国网站| 国产欧美一区二区三区视频| 久久欧美在线电影| 国产中文日韩欧美| 日本一区二区不卡| 欧美精品999| 成人观看高清在线观看免费| 国产91精品久久久久久| 欧美第一黄色网| 国产精品永久免费在线| 国产91精品在线播放| 国内外成人免费激情在线视频 | 欧美综合激情网| 成人欧美在线视频| 日韩av免费在线看| 欧美激情视频播放| 国产剧情久久久久久| 5566成人精品视频免费| 色综合五月天导航| 国产精品91在线观看| 国外成人免费在线播放| 成人网在线观看| 国产精品网红直播| 欧洲亚洲免费在线| 97在线看福利| 欧美国产日韩免费| 91精品视频观看| 国产精品一香蕉国产线看观看| 日韩美女视频免费在线观看| 欧美亚洲成人精品| 97香蕉久久超级碰碰高清版 | 国产精品福利片| 97视频在线观看视频免费视频| 欧美多人乱p欧美4p久久| 国产日韩精品一区二区| 国产精品视频永久免费播放| 国产精品99久久久久久人| 91国内在线视频| 韩日精品中文字幕| 色综合导航网站| 成人情趣片在线观看免费| 国产一区香蕉久久| 91精品免费视频| 亚洲在线一区二区| 亚洲一区二区自拍| 91亚洲永久免费精品| 成人精品久久久| 91久久嫩草影院一区二区| 国产色视频一区| 成人精品在线视频| 91中文字幕一区| 色与欲影视天天看综合网| 国产精品成人v| 国产精品av电影| 国产精品欧美亚洲777777| 国产精品流白浆视频| 国产精品中文字幕在线观看| 国产精品一区二区性色av| 国产伊人精品在线| 91久久嫩草影院一区二区| 亚洲一区二区日本| 韩国一区二区电影| 欧美有码在线观看| 国产精品一区二区3区| 91精品在线观| 韩国精品久久久999| 日本91av在线播放| 国产日本欧美在线观看| 色综合色综合久久综合频道88| 久久久亚洲国产| 国产91免费观看| 国产啪精品视频网站| 亚洲aaa激情| 欧美在线视频免费播放| 国产美女被下药99| 91精品国产91| 国产精品十八以下禁看| 亚洲精品欧美日韩| 奇米4444一区二区三区| 国产主播在线一区| 91成人在线观看国产| 国产精品丝袜高跟| 韩日精品中文字幕| 国产精品亚洲网站| 国内免费精品永久在线视频| 国产精品wwwwww| 欧美激情va永久在线播放| 欧美在线性爱视频| 91九色单男在线观看| 78色国产精品| 成人黄色在线播放| 国产成人精品网站| 久久久久在线观看| 国产精品黄色影片导航在线观看| 欧美大片在线看| 国产精品久久久久久久一区探花| 亚洲自拍偷拍一区| 国产精品日韩av| 91精品国产成人| 欧美夫妻性视频| 国产精品美女免费| 欧美一级视频一区二区| 欧美丰满少妇xxxxx| 国产精品自拍视频| 茄子视频成人在线| 国内精品小视频| 91人成网站www| 国产精品第七十二页| 97av在线影院| 久久久免费av| 亚洲一区二区日本| 国产精品视频区1| 国产91九色视频| 91福利视频网| 久久久久久国产精品美女| 国产视频999| 国产精品视频自拍| 国产精品黄视频| 日韩美女av在线免费观看| 国内精品400部情侣激情| 亚洲最大福利视频网| 成人精品视频久久久久| 国产精品一区二区三区免费视频| 国产成人综合av| 国产mv久久久| 日本精品视频在线播放| 97超碰国产精品女人人人爽 | 欧美激情第一页xxx| 91久久在线观看| 91亚洲精品久久久| 亚洲精品女av网站| 91亚洲午夜在线| 亚洲综合日韩在线| 欧美激情一区二区三区久久久 | 97视频人免费观看| 欧美影院久久久| 日本高清视频精品| 国产成人av网| 国产精品久久久久aaaa九色| 国产成人一区二区三区电影| 国产精品吹潮在线观看| 国产精品丝袜视频| 亚洲xxxxx| 国内久久久精品| 欧美做受高潮1| 国产精品日日摸夜夜添夜夜av| 国产精品偷伦视频免费观看国产| 国产一区红桃视频| 成人在线免费观看视视频| 欧美国产精品日韩| 欧美亚洲国产视频| 国产精品免费福利| 92福利视频午夜1000合集在线观看| 欧美大片在线看| 91精品国产91久久久久久最新| 日本久久久a级免费| 国产精品一二区| 欧美激情视频给我| 日本不卡视频在线播放| 成人国产在线视频| 91精品国产高清| 国产日本欧美一区二区三区| 欧美极品少妇xxxxⅹ免费视频 | 欧美在线日韩在线| 国产精品视频播放| 色综合久久久888| 浅井舞香一区二区| 国产日本欧美一区| 68精品国产免费久久久久久婷婷| 日韩美女在线看| 91最新在线免费观看| 性色av一区二区三区| 国产精品欧美久久久| 欧美激情久久久久| 国产极品jizzhd欧美| 亚洲free嫩bbb| 日本久久91av| 96精品久久久久中文字幕| 欧美一级视频免费在线观看| 国产精品视频中文字幕91| 韩国福利视频一区| 国产精品一区二区久久国产| 91精品国产91久久久久|