エネルギー貯蔵

リチウムイオン電池劣化の原因となる構造的弱点を解明(UH Engineer Exposes Structural Weakness Driving Lithium-ion Battery Failure) 0402電気応用

リチウムイオン電池劣化の原因となる構造的弱点を解明(UH Engineer Exposes Structural Weakness Driving Lithium-ion Battery Failure)

2026-04-08 ヒューストン大学(UH)ヒューストン大学の研究では、リチウムイオン電池の性能劣化や安全性低下につながる内部の弱点が解明された。特に充放電の繰り返しにより電極材料や電解質界面で構造変化や不安定な反応が生じ、電池寿命の短縮...
星形ナノ材料がエネルギー貯蔵特性を変える(More than a pretty picture, star-shaped nanomaterial changes energy storage) 0501セラミックス及び無機化学製品

星形ナノ材料がエネルギー貯蔵特性を変える(More than a pretty picture, star-shaped nanomaterial changes energy storage)

2026-04-06 バッファロー大学(UB)米国のUniversity at Buffaloの研究チームは、星形構造を持つ新しいナノ材料を開発し、エネルギー貯蔵性能を大幅に向上させる可能性を示した。この材料は表面積が大きく、イオンの移動効...
原子レベルの構造制御で長寿命リチウムイオン電池を設計(Atomic disorder improves battery lifespan) 0501セラミックス及び無機化学製品

原子レベルの構造制御で長寿命リチウムイオン電池を設計(Atomic disorder improves battery lifespan)

2026-03-23 スタンフォード大学米国のスタンフォード大学の研究チームは、リチウムイオン電池の寿命を延ばす新たな要因として「原子レベルの無秩序構造」に注目した。従来は結晶構造の規則性が重要と考えられていたが、本研究では適度な原子配置の...
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リチウムイオン電池性能を説明する新しいモデルを開発(Modelling lithium-ion batteries: 30 seconds to impact) 0402電気応用

リチウムイオン電池性能を説明する新しいモデルを開発(Modelling lithium-ion batteries: 30 seconds to impact)

2026-03-24 デルフト工科大学デルフト工科大学(TU Delft)の研究は、リチウムイオン電池の内部挙動を高速かつ高精度で再現する新たなモデリング手法を開発したもの。従来は詳細な物理モデルの計算に時間がかかり、設計や制御への即時応用...
エネルギー貯蔵課題を解決する新規プラスチック材料(New Plastic Material Could Solve Energy Storage Challenge, Researchers Report) 0504高分子製品

エネルギー貯蔵課題を解決する新規プラスチック材料(New Plastic Material Could Solve Energy Storage Challenge, Researchers Report)

2026-02-18 ペンシルベニア州立大学(Penn State)Pennsylvania State Universityの研究チームは、エネルギー貯蔵の課題解決に寄与する新しいプラスチック材料を開発した。高い誘電特性と耐熱性を兼ね備え...
低温でも性能低下しない電池技術の開発(Building Batteries That Don’t Break in the Cold) 0402電気応用

低温でも性能低下しない電池技術の開発(Building Batteries That Don’t Break in the Cold)

2026-02-11 テキサスA&M大学テキサスA&M大学の研究チームは、低温環境でも性能低下や劣化を起こしにくい次世代電池材料の開発を進めている。寒冷条件下では電解質のイオン移動が遅くなり、内部抵抗増大や電極損傷が発生しやすい。本研究では...
次世代固体電池のデンドライト問題を克服(New Strategy Addresses Persistent Problem in Next-Generation Solid-State Batteries) 0402電気応用

次世代固体電池のデンドライト問題を克服(New Strategy Addresses Persistent Problem in Next-Generation Solid-State Batteries)

2026-01-06 ブラウン大学米ブラウン大学の研究チームは、全固体電池における最大の課題の一つであるリチウムデンドライト(樹枝状結晶)形成の新たなメカニズムを明らかにした。全固体電池は高エネルギー密度と安全性が期待される一方、充放電時に...
持続可能な都市交通の新たな設計案を提案(PKU Team Offers New Blueprint for Sustainable Urban Transport) 1502サービスマネジメント

持続可能な都市交通の新たな設計案を提案(PKU Team Offers New Blueprint for Sustainable Urban Transport)

2025-10-24 北京大学(PKU)Web要約 の発言:北京大学深圳大学院の趙鵬軍・張浩然教授らの研究チームは、超高速充電システム(UFCS)の都市導入が電力網の安定性や都市構造に与える影響を大規模データで解析した。北京・上海・広州の充...
バッテリー技術を革新する金属ゲルを開発(Texas A&M researchers develop metallic gel that could transform batteries) 0402電気応用

バッテリー技術を革新する金属ゲルを開発(Texas A&M researchers develop metallic gel that could transform batteries)

2025-10-31 テキサスA&M大学テキサスA&M大学のマイケル・J・デムコウィッツ教授らは、世界初の「金属ゲル(metallic gel)」を開発した。この物質は金属粉末を加熱して作るもので、一方の金属が溶融し液体化する際、もう一方が...
フローバッテリー向けの自律合成技術を開発(Autonomous Synthesis for Redox Flow Batteries) 0402電気応用

フローバッテリー向けの自律合成技術を開発(Autonomous Synthesis for Redox Flow Batteries)

2025-09-30 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)米国パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)の研究チームは、レドックスフロー電池(RFB)向け新規分子材料の合成と評価を自動化するシステムを開発した。このプラ...
次世代エネルギー貯蔵のための安全な電池技術を探る(Safer Batteries, Reliable Power: Guiding Research for Next-Generation Energy Storage) 0402電気応用

次世代エネルギー貯蔵のための安全な電池技術を探る(Safer Batteries, Reliable Power: Guiding Research for Next-Generation Energy Storage)

2025-09-29 米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)NREL(米国再生可能エネルギー研究所)の研究チームは、次世代電池の安全性を高める包括的アプローチを提案した。リチウムイオン電池に比べ、アルカリ金属負極、固体電解質、地球豊富...
1Wh級の積層型リチウム空気電池を開発〜「高出力」「長寿命」「大型化」を同時に実現するカーボン電極を開発〜 0402電気応用

1Wh級の積層型リチウム空気電池を開発〜「高出力」「長寿命」「大型化」を同時に実現するカーボン電極を開発〜

2025-09-19 物質・材料研究機構,東洋炭素株式会社NIMS(物質・材料研究機構)は、世界初となる1Wh級の積層型リチウム空気電池を開発した。従来は小型セルに限られていたが、今回の研究では酸素極の多孔質設計と積層化技術により、世界最大...
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