リチウムイオン伝導性高分子固体電解質の開発

锂离子导电聚合物固体电解质的研制

基本信息

项目摘要

高いイオン伝導度及びリチウム輸率を示す、有機固体電解質を開発を目指した。本研究では、イミダゾールリチウム塩部位を有する多孔質高分子を合成・評価し、固体電解質性能への細孔サイズやリチウム濃度の影響を調査することを目的とした。本年度は、ホウ素化ベンゾイミダゾールポリマーのリチウム塩を合成した。インピーダンス測定など電気化学的測定を行い、その固体電解質としての性能評価を行なった。乾燥状態では低伝導性であったものの、イオン液体を添加した擬固体状態では、有機正極と組み合わせた場合、液系セルに比べ高い放電容量を引き出すことに成功した。
High <s:1> <s:1> <s:1> 伝 conductivity and びリチウム transport rate を indicate す, and organic solid electrolyte を development を index た た. This study で は, イ ミ ダ ゾ ー ル リ チ ウ ム salt place を have す る porous polymer を, synthetic evaluation, 価 し, solid electrolyte performance へ の pores サ イ ズ や リ チ ウ ム の concentration を survey す る こ と を purpose と し た. In this year, ゾ, ホウ, ホウ, ベ, ゾ, ダゾ, ダゾ, ポリ, ポリ, リチウム, リチウム, リチウム salt を, を synthesis, た, た. イ ン ピ ー ダ ン ス determination な ど electric line 気 chemical determination を い, そ の solid electrolyte と し て の performance evaluation 価 を line な っ た. Low dry state で は 伝 conductivity で あ っ た も の の, イ オ ン liquid を add し た quasi solid state で は, organic group the positive と み わ せ た occasions, liquid セ ル に higher than べ い discharge capacity を lead き out す こ と に successful し た.

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Lithium-Conducting Organic Solid Electrolyte for Organic Rechargeable Batteries: Boronated Benzoimidazole-Linked Polymer
用于有机可充电电池的锂导电有机固体电解质:硼化苯并咪唑连接聚合物
  • DOI:
    10.5796/electrochemistry.23-00015
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    KATO Minami;TAKEICHI Nobuhiko;SANO Hikaru
  • 通讯作者:
    SANO Hikaru
{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

加藤 南其他文献

アントラキノイド骨格を有する新規融合型TTF系ドナーの合成と性質
新型蒽醌骨架融合TTF供体的合成及性能
  • DOI:
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    金高 惟名;尾木 大祐;野田 茂伸;御崎 洋二;加藤 南;笠井 大輔;白旗 崇;大島 瞳子;細井 賢
  • 通讯作者:
    細井 賢
ドナー・アクセプター縮合型分子系の合成と正極活物質への展開
给受体稠合分子体系的合成及其在正极活性材料中的应用
  • DOI:
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    加藤 南;野田 茂伸;白旗 崇;八尾 勝;御崎 洋二
  • 通讯作者:
    御崎 洋二
カリウムイオン二次電池用正極材料の合成、構造解析と電気化学特性
钾离子二次电池正极材料的合成、结构分析及电化学性能
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    マセセ タイタス;吉井 一記;加藤 南;内田 悟史;妹尾 博
  • 通讯作者:
    妹尾 博
X線吸収分光法を用いたカリウムイオン二次電池用新規正極材料の反応機構解明
利用X射线吸收光谱阐明钾离子二次电池新型正极材料的反应机理
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    マセセ タイタス;吉井 一記;加藤 南;内田 悟史;窪田 啓吾;古谷 隼也;折笠 有基;妹尾 博
  • 通讯作者:
    妹尾 博
水の中でドナー・アクセプター分子を光らせる:会合を鍵とする水系発光システムの構築
使供体-受体分子在水中发光:基于缔合的水发光系统的构建
  • DOI:
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    岩本 寛史;加藤 南;白旗 崇;八尾 勝;御崎 洋二;石井努
  • 通讯作者:
    石井努

加藤 南的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

{{ truncateString('加藤 南', 18)}}的其他基金

縮合型TTFオリゴマーの合成と有機二次電池への展開
缩合TTF低聚物的合成及其在有机二次电池中的应用
  • 批准号:
    15J06264
  • 财政年份:
    2015
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows

相似海外基金

表面改質電極/カーボネート型固体高分子電解質の接合界面形成と全固体電池への応用
表面修饰电极/碳酸酯型固体聚合物电解质键合界面的形成及其在全固态电池中的应用
  • 批准号:
    23K23057
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Strategies for predicting functionality of polymer electrolyte membranes based on dynamics and hierarchical structures
基于动力学和分层结构的聚合物电解质膜功能预测策略
  • 批准号:
    24K08091
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
ドライカソード型水電解を志向した無水アニオン伝導可能な固体高分子電解質膜の開発
开发用于干阴极水电解的能够传导无水阴离子的固体聚合物电解质膜
  • 批准号:
    24KJ1862
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
固体高分子電解質電解技術に基づく革新的分子変換プロセスの開発
基于固体聚合物电解质电解技术的创新分子转化工艺的开发
  • 批准号:
    24H00394
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
自己組織的垂直配向ナノチャネル形成に基づく高プロトン移動型弱酸系高分子電解質
基于自组织垂直排列纳米通道形成的高质子传递弱酸聚合物电解质
  • 批准号:
    24K01292
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
多糖高分子電解質複合体微粒子の凝集機序の解明と高機能バイオマテリアルの作製
多糖-聚电解质复合颗粒聚集机制的阐明及高性能生物材料的生产
  • 批准号:
    24K08597
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Rational Heterogeneity of Membrane Electrode Assemblies for Next-Generation Polymer Electrolyte Fuel Cells (HETEROMEA)
下一代聚合物电解质燃料电池膜电极组件的合理异质性(HETEROMEA)
  • 批准号:
    EP/X023656/1
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Research Grant
Development of Solid Polymer Electrolyte Water Electrolysis Anode Catalyst Based on Metastable Phase
基于亚稳相的固体聚合物电解质水电解阳极催化剂的研制
  • 批准号:
    23K13824
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
Preparation of Metal Oxide Catalysts for Polymer Electrolyte Fuel Cells Using Radiation Induced Nanoparticle Synthesis Technique
利用辐射诱导纳米颗粒合成技术制备聚合物电解质燃料电池用金属氧化物催化剂
  • 批准号:
    23K04912
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Synthesis and Analysis of Metal Oxynitride Catalysts for Polymer Electrolyte Fuel Cells by Ammonia Nitridation
氨氮化法合成与分析聚合物电解质燃料电池金属氮氧化物催化剂
  • 批准号:
    23KJ1509
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 2.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了