π共役系導電性高分子オリゴマーを用いた高容量スーパーキャパシタ
π共役系導電性高分子オリゴマーを用いた高容量スーパーキャパシタ
批准号:
17655083
负责人:
直井 勝彦
金额:
$2.11万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Exploratory Research
财政年份:
2005
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2005 至 2007
中文摘要
本研究はπ共役系導電性高分子オリゴマーを設計・合成し、高エネルギー密度、高パワー密度、良好なサイクル特性を有した、重金属フリーな耐環境型の三次元超分子電極材料の構築を目的とした。そして、作製した電極材料の次世代型エネルギー貯蔵材料(スーパーキャパシタやプロトン電池)としての可能性を検討、評価する。現行のエネルギー貯蔵デバイスであるリチウムイオン二次電池においては、リチウムイオンの析出・溶解による反応機構をエネルギー貯蔵に利用しているため、反応速度が非常に遅く、パワー密度(単位時間当たりに貯蔵・放出する電荷量)は、100Wkg^<-1>と鉛蓄電池の10倍程度しか発現しない。しかしながら、我々が提案するプロトン交換型エネルギー貯蔵材料は、プロトンというイオンの中で最も小さく、移動度が最も高いカチオンを利用していることから、反応速度が非常に速く、かつ水溶液系の電解質中で利用可能なことから、高パワー密度(1000Wkg^<-1>)と体感共生を見いだすことができる。更に独創的な点は、π共役系導電性高分子をオリゴマー程度に精密重合し、そのオリゴマー体をカーボン繊維材料(気相成長炭素繊維(VGCF)、ケッチェンブラック(KB)など)条に分子間的な相互作用(π-π相互作用)により、三次元的にナノオーダーで積層化(超分子構造の構築)させることで、三次元的な電子伝導、ならびに高サイクル特性を有すると期待される点である。従来の導電性高分子材料は直鎖構造であるため、充放電に伴うイオンのドープ・脱ドープによる膨潤・収縮が多方的に起こることから、サイクル毎の構造劣化が誘発される。しかしながら、我々が提案した超分子材料は、π共役系導電性高分子がナノオーダーで積層化していることから、充放電時にイオンの出入りがスムーズとなり等方的な膨潤・収縮が可能であることから、構造劣化が生じにくいといった、従来のπ共役系導電性高分子には見いだせなかった効果が期待できるとされる点である。
英文摘要
本研究はπ共役系導電性高分子オリゴマーを設計・合成し、高エネルギー密度、高パワー密度、良好なサイクル特性を有した、重金属フリーな耐環境型の三次元超分子電極材料の構築を目的とした。そして、作製した電極材料の次世代型エネルギー貯蔵材料(スーパーキャパシタやプロトン電池)としての可能性を検討、評価する。現行のエネルギー貯蔵デバイスであるリチウムイオン二次電池においては、リチウムイオンの析出・溶解による反応機構をエネルギー貯蔵に利用しているため、反応速度が非常に遅く、パワー密度(単位時間当たりに貯蔵・放出する電荷量)は、100Wkg^<-1>と鉛蓄電池の10倍程度しか発現しない。しかしながら、我々が提案するプロトン交換型エネルギー貯蔵材料は、プロトンというイオンの中で最も小さく、移動度が最も高いカチオンを利用していることから、反応速度が非常に速く、かつ水溶液系の電解質中で利用可能なことから、高パワー密度(1000Wkg^<-1>)と体感共生を見いだすことができる。更に独創的な点は、π共役系導電性高分子をオリゴマー程度に精密重合し、そのオリゴマー体をカーボン繊維材料(気相成長炭素繊維(VGCF)、ケッチェンブラック(KB)など)条に分子間的な相互作用(π-π相互作用)により、三次元的にナノオーダーで積層化(超分子構造の構築)させることで、三次元的な電子伝導、ならびに高サイクル特性を有すると期待される点である。従来の導電性高分子材料は直鎖構造であるため、充放電に伴うイオンのドープ・脱ドープによる膨潤・収縮が多方的に起こることから、サイクル毎の構造劣化が誘発される。しかしながら、我々が提案した超分子材料は、π共役系導電性高分子がナノオーダーで積層化していることから、充放電時にイオンの出入りがスムーズとなり等方的な膨潤・収縮が可能であることから、構造劣化が生じにくいといった、従来のπ共役系導電性高分子には見いだせなかった効果が期待できるとされる点である。
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DOI:
10.1149/1.2138672
发表时间:
2006-02
期刊:
Journal of The Electrochemical Society
影响因子:
3.9
作者:
[J. Jang;Akiko Kato;K. Machida;K. Naoi]
通讯作者:
J. Jang;Akiko Kato;K. Machida;K. Naoi
DOI:
10.1016/j.electacta.2006.01.082
发表时间:
2006-12
期刊:
Electrochimica Acta
影响因子:
6.6
作者:
[Nobuhiro Ogihara;Y. Igarashi;A. Kamakura;K. Naoi;Y. Kusachi;K. Utsugi]
通讯作者:
Nobuhiro Ogihara;Y. Igarashi;A. Kamakura;K. Naoi;Y. Kusachi;K. Utsugi
DOI:
10.1149/1.2140677
发表时间:
2006-02
期刊:
Journal of The Electrochemical Society
影响因子:
3.9
作者:
[Myoungki Min;K. Machida;J. Jang;K. Naoi]
通讯作者:
Myoungki Min;K. Machida;J. Jang;K. Naoi
DOI:
10.1016/j.electacta.2006.01.075
发表时间:
2006-12-01
期刊:
ELECTROCHIMICA ACTA
影响因子:
6.6
作者:
[Jang, Jong H., Machida, Kenji, Naoi, Katsuhiko]
通讯作者:
Naoi, Katsuhiko
インドール類のレドックスキャパシタ特性II-電子吸引基置換サイクリックインドールトリマーの電気化学特性
吲哚的氧化还原电容器特性II - 吸电子基团取代的环状吲哚三聚体的电化学特性
DOI:
--
发表时间:
2005
期刊:
Electrochemistry 73
影响因子:
--
作者:
[町田健治, 平木礼美, 竹之内秀章, 直井勝彦]
通讯作者:
直井勝彦
共 11 条
次世代スーパーレドックスキャパシタに関する研究
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批准号:19H00882
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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资助金额:$29.79万
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财政年份:2019
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负责人:直井 勝彦
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依托单位:
界面活性剤ミセルによる導電性高分子膜の構造制御とエネルギー貯蔵デバイスへの応用
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批准号:11118221
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas (A)
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资助金额:$1.02万
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财政年份:1999
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负责人:直井 勝彦
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依托单位:
界面活性剤ミセルによる導電性高分子膜の構造制御とエネルギー貯蔵デバイスへの応用
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批准号:10131219
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas (A)
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负责人:直井 勝彦
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.58万
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财政年份:1987
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负责人:直井 勝彦
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依托单位:
国内基金
海外基金
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超分子自组装纳米载体增强农药在小麦叶面对靶递送行为与机制研究
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批准年份:2026
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近红外二区化学发光超分子探针用于活体耐药菌动态监测与灭活研究
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项目类别:省市级项目
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批准年份:2026
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批准年份:2026
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批准年份:2026
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批准年份:2025
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批准年份:2025
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批准号:2025JJ70086
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项目类别:省市级项目
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批准年份:2025
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依托单位:
乙烷乙烯反转分离用热响应型超分子MOFs仿生设计及传质过程强化
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