リチウムイオン電池

長寿命でコバルトフリーのリチウムイオン電池を開発(UC Irvine scientists create long-lasting, cobalt-free, lithium-ion batteries) 0402電気応用

長寿命でコバルトフリーのリチウムイオン電池を開発(UC Irvine scientists create long-lasting, cobalt-free, lithium-ion batteries)

2023-06-14 カリフォルニア大学校アーバイン校(UCI)◆カリフォルニア大学アーバイン校の科学者たちは、電気自動車や他の製品に電力を供給するバッテリーで頻繁に児童労働を伴うことがあるコバルトの使用を減らす、または完全に排除する可能性...
スピニングリアクターを用いた使用済みリチウムイオン電池からの有価金属リサイクルについて(Recycling of Valuable Metals from Spent Lithium Ion Batteries Using Spinning Reactors) 0505化学装置及び設備

スピニングリアクターを用いた使用済みリチウムイオン電池からの有価金属リサイクルについて(Recycling of Valuable Metals from Spent Lithium Ion Batteries Using Spinning Reactors)

2023+-05-03 韓国基礎科学研究院(IBS)Figure 1. Segmented concentric-liquid reactor, a) cross-section of the reactor loaded with liq...
微細構造と欠陥のエンジニアリングによるリチウムイオン二次電池の性能向上(Microstructure and Defect Engineering Improves Performance of Lithium-Ion Batteries) 0402電気応用

微細構造と欠陥のエンジニアリングによるリチウムイオン二次電池の性能向上(Microstructure and Defect Engineering Improves Performance of Lithium-Ion Batteries)

2023-02-08 ノースカロライナ州立大学(NCState)◆ノースカロライナ州立大学は、米国エネルギー省オークリッジ国立研究所の電池試験研究者と共同で、高出力レーザーからの極めて短いパルスによって、リチウムイオン電池材料に微小な欠陥(...
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UCI の研究者がリチウムイオン電池の原子レベルの欠陥を解明(UCI researchers decipher atomic-scale imperfections in lithium-ion batteries) 0402電気応用

UCI の研究者がリチウムイオン電池の原子レベルの欠陥を解明(UCI researchers decipher atomic-scale imperfections in lithium-ion batteries)

研究チームは、ディープマシンラーニングによって強化された超高解像度顕微鏡を使用しました。Team used super high-resolution microscopy enhanced by deep machine learning...
リチウムイオンが溶媒や負イオンに包まれている様子を可視化!~リチウムイオン電池用電解質の固液界面における溶媒和構造の可視化~ 0402電気応用

リチウムイオンが溶媒や負イオンに包まれている様子を可視化!~リチウムイオン電池用電解質の固液界面における溶媒和構造の可視化~

2022-12-22 京都大学電子工学専攻の 小林圭 准教授、山田啓文 教授(研究当時)らは、パナソニックホールディングス株式会社の 山岸裕史 主任研究員、井垣恵美子 課長らと共同し、リチウムイオン電池に用いられるリチウムイオン(正イオン)...
リチウムイオン電池の正極をより安価に製造するプロセスを開発(Manufacturing process produces better, cheaper cathodes for lithium-ion batteries) 0402電気応用

リチウムイオン電池の正極をより安価に製造するプロセスを開発(Manufacturing process produces better, cheaper cathodes for lithium-ion batteries)

2022-12-05 オークリッジ国立研究所(ORNL)研究者たちは、リチウムイオン電池の重要な構成要素を製造するための新しい方法を開発した。その結果、より速く、より無駄のないプロセスで、より毒性の低い材料を使用し、より手頃な価格の電池を製...
蓄電池の高エネルギー密度化へ新たな方向性~リチウム金属の劣化を抑制する手法を開発~ 0402電気応用

蓄電池の高エネルギー密度化へ新たな方向性~リチウム金属の劣化を抑制する手法を開発~

2022-10-28 東京大学1.発表者:コ ソンジェ(東京大学 大学院工学系研究科 化学システム工学専攻 助教)竹中  規雄(東京大学 大学院工学系研究科 化学システム工学専攻 特任講師)山田  裕貴(研究当時:東京大学 大学院工学系研究...
バッテリー技術の飛躍的進歩により、手頃な価格の電気自動車の大量導入に道筋が見えた(Battery tech breakthrough paves way for mass adoption of affordable electric car) 0405電気設備

バッテリー技術の飛躍的進歩により、手頃な価格の電気自動車の大量導入に道筋が見えた(Battery tech breakthrough paves way for mass adoption of affordable electric car)

EVのバッテリーをわずか10分で充電する新技術を研究者が開発。Researchers develop new technique that charges EV battery in just 10 minutes2022-10-12 ペン...
超音波による電池の健康管理(Ultrasound for battery health) 0400電気電子一般

超音波による電池の健康管理(Ultrasound for battery health)

2022-10-03 オークリッジ国立研究所(ORNL)オークリッジ国立研究所の科学者たちは、通常医療画像に関連する超音波を使用して、稼働中の電池の健康状態をチェックしている。この技術では、親指の爪ほどの小さなセンサーを使用し、自動車内のリ...
電気自動車の課題である厚い電池の電極を磁場で支える(Magnetic Field Helps Thick Battery Electrodes Tackle Electric Vehicle Challenges) 0402電気応用

電気自動車の課題である厚い電池の電極を磁場で支える(Magnetic Field Helps Thick Battery Electrodes Tackle Electric Vehicle Challenges)

2022-09-26 テキサス大学オースチン校(UT Austin)研究者たちは、リチウムイオン電池のための新しいタイプの電極を作製し、より大きな出力とより速い充電を実現した。この電極は、電池の正と負に帯電し、機器に電力を供給する部分で、こ...
科学者たちは、新しい方法で有望な電池材料を作り出した(Scientists use novel method to make promising battery material) 0402電気応用

科学者たちは、新しい方法で有望な電池材料を作り出した(Scientists use novel method to make promising battery material)

電池セルは、充放電することで電極材料が "超 "材料に変化する。Charging and discharging a battery cell transforms its electrode material into a ​“super...
リチウムイオン電池正極の低結晶層状構造を支える2種類の支柱 0402電気応用

リチウムイオン電池正極の低結晶層状構造を支える2種類の支柱

2022-09-05 京都大学下田景士 産官学連携本部特定准教授、内本喜晴 人間・環境学研究科教授、廣井慧 高輝度光科学研究センター博士研究員、尾原幸治 同主幹研究員、大石昌嗣 徳島大学准教授の研究グループは、大型放射光施設SPring-8...
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