固体電解質

酸素が拓く固体電解質の設計原理~複雑なマルチアニオンガラスにおけるイオン輸送の仕組みを解明~ 0501セラミックス及び無機化学製品

酸素が拓く固体電解質の設計原理~複雑なマルチアニオンガラスにおけるイオン輸送の仕組みを解明~

2025-11-12 東北大学東北大学多元物質科学研究所の大野真之准教授らは、米国レンセラー工科大学との共同研究で、酸素を利用して固体電解質の性能を大幅に向上させる新たな設計原理を発見した。ナトリウム酸化物と五塩化タンタルを用いたガラス状固...
次世代リチウム電池をより安全・持続可能にする技術進展(WPI Researchers Pioneer Advances to Make Next-Generation Lithium Batteries Safer, More Sustainable, and Ready for Widespread Use) 0402電気応用

次世代リチウム電池をより安全・持続可能にする技術進展(WPI Researchers Pioneer Advances to Make Next-Generation Lithium Batteries Safer, More Sustainable, and Ready for Widespread Use)

2025-09-22 ウースター工科大学 (WPI)ウースター工科大学(WPI)のワン教授率いる研究チームは、次世代リチウム電池の安全性・持続可能性向上に関する2つの成果を発表した。『Joule』誌では、商業用アセトン中の自己駆動型アルドー...
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...
水素を低温・高容量・可逆的に吸蔵・放出する電気化学デバイスを開発~新しい効率的な水素貯蔵技術~ 0500化学一般

水素を低温・高容量・可逆的に吸蔵・放出する電気化学デバイスを開発~新しい効率的な水素貯蔵技術~

2025-09-19 東京科学大学東京科学大学の研究チームは、低温かつ高容量で水素を可逆的に吸蔵・放出できる新型電気化学デバイスを開発した。従来のMg系水素貯蔵は300℃以上が必要だったが、研究チームは新たにヒドリドイオン(H⁻)伝導性固体...
固体電池の性能を新たな保護コーティングで向上(Solid-state batteries get a boost with new protective coating) 0402電気応用

固体電池の性能を新たな保護コーティングで向上(Solid-state batteries get a boost with new protective coating)

2025-09-09 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国アルゴンヌ国立研究所は、固体電池の安定性を高める新技術を開発した。研究チームは硫化物系固体電解質の粒子表面に、原子層堆積法で極薄のアルミナ(Al₂O₃)コーティングを形成。これにより空...
全固体電池の高速充電・長寿命化技術を開発(Solid-state batteries charge faster, last longer) 0402電気応用

全固体電池の高速充電・長寿命化技術を開発(Solid-state batteries charge faster, last longer)

2025-07-16 カリフォルニア大学リバーサイド校(UCR)カリフォルニア大学リバーサイド校のレビューによると、全固体電池は液体電解質を固体に置き換えることで発火リスクを低減し、安全性と性能が大幅に向上。急速充電では従来の30〜45分か...
中性子でリチウムの流れを解明、固体電池の性能向上へ (Neutrons Reveal Lithium Flow Could Boost Performance in Solid-State Battery) 0402電気応用

中性子でリチウムの流れを解明、固体電池の性能向上へ (Neutrons Reveal Lithium Flow Could Boost Performance in Solid-State Battery)

2025-01-28 オークリッジ国立研究所 (ORNL)オークリッジ国立研究所(ORNL)とデューク大学の研究チームは、中性子散乱を用いて、固体電解質材料であるリン酸硫化リチウムクロリド(Li₆PS₅Cl)内でのリチウムイオンの動きを原子...
全固体電池実現のネックを解明 0403電子応用

全固体電池実現のネックを解明

正極材料コバルト酸リチウム(LiCoO2)と固体電解質リン酸リチウム(Li3PO4)との界面を作製し、非破壊で測定できる表面X線回折を用いて界面構造を精密に調べた。低い抵抗を示す界面は原子が規則的に配列していることを明らかにした。
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