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テキスト

主催・企画元:株式会社AndTech
※本セミナーは、2016年9月21日に実施したセミナー資料です

『全固体二次電池における電解質の技術動向と
     高容量化・耐久性向上および電極/界面制御』
~リチウムイオン・LiS二次電池への応用/耐熱性・耐久性向上/大容量化~


★固体電解質と電極複合体による全固体電池の高性能化!
★自動車用途などで注目される高容量LiS電池への適用は?

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テキスト概要


商品番号
AT171 「全固体二次電池」
形式
パワーポイント資料形式

著者
 
 
第1部 (株)日立製作所 研究開発グループ 材料イノベーションセンタ 主任研究員

第2部 東京工業大学 物質理工学院 応用化学系・助教
価格

1冊につき30,240円(税込) 


【対応できること】
・こちらの内容の著者(講師)を貴社の社内研修講師として派遣することも可能です
・貴社の社内研修用テキストとしてご利用いただきます。数量が多い場合は御値引した価格でご提供可能です。
・こちらで扱っている内容をベースに、最近の動向などまとめたカスタマイズしたテキストをご希望の場合はTech-Zone事務局までお問い合わせください。



第1部 全固体二次電池にむけた水素化物系固体電解質材料の開発と電極/界面制御

講師: (株)日立製作所 研究開発グループ 材料イノベーションセンタ 主任研究員

【講演主旨】
 低炭素社会の実現に向けた、電気自動車の普及、再生可能エネルギーの有効活用のためには、高性能蓄電システムの開発が必須である。蓄電の中核を担うリチウムイオン二次電池には大容量化と高耐久化が求められており、これらを両立する技術として構成材料の全固体化が注目されている。本講演では、全固体電池のキー材料となる固体電解質のうち、新たなカテゴリーとして水素化物系材料(錯体水素化物)に着目し、その特長と課題、課題解決のための技術動向について、紹介する。

【プログラム】 
1.全固体リチウムイオン二次電池
 1-1 リチウムイオン二次電池の課題
 1-2 全固体リチウム二次電池の特長、課題
 1-3 固体電解質の開発経緯

2.固体電解質としての錯体水素化物
 2-1 錯体水素化物の特長
 2-2 高速リチウム伝導の発見
 2-3 高伝導錯体水素化物材料の開発動向
 2-4 錯体水素化物の課題

3.錯体水素化物-活物質界面制御技術
 3-1 錯体水素化物-負極界面形成
 3-2 錯体水素化物-正極界面の課題
 3-3 酸化物材料複合による副反応抑制
 3-4 低融点材料による電池内剥離抑制

4.高耐熱蓄電のとしての全固体電池
 4-1 錯体水素化物を用いた150℃駆動実証
 4-2 高耐熱蓄電の狙い
 4-3 課題・今後の展望



第2部 Li10GeP2S12系固体電解質の開発と適用事例

講師: 東京工業大学 物質理工学院 応用化学系・助教

【講演主旨】
 持続可能な社会実現を背景に、エネルギー問題を解決するためリチウムイオン電池にかわる次世代型蓄電デバイスとして、全固体リチウム電池が安全性、エネルギー密度に優れるデバイスとして期待されている。全固体電池の性能は、固体電解質および電極複合体により決定付けられるため、その開発は急務である。本講座では、液系電解質に匹敵するイオン導電率を示す、Li10GeP2S12系電解質の開発状況および電池への適用例について紹介する。また、高容量電池として注目されている硫黄電池へ固体電解質を適用した、全固体リチウム硫黄電池の開発状況についても説明する。

【プログラム】
1.リチウム硫黄電池
 1-1 リチウム硫黄電池の特徴
 1-2 リチウム硫黄電池の開発状況

2.全固体リチウム電池
 2-1 固体電池の特徴
 2-2 全固体リチウム電池の課題

3.全固体リチウム硫黄電池
 3-1 全固体リチウム硫黄電池の特徴
 3-2 メソポーラスカーボン材料
 3-3 硫黄—カーボン正極複合体の設計

4.Li10GeP2S12系固体電解質の開発
 4-1 電解質材料の設計指針
 4-2 全固体電池への応用

5. 全固体リチウム硫黄電池の開発
 5-1 硫黄正極複合体の合成
 5-2 硫黄正極複合体の構造解析
 5-3 全固体リチウム硫黄電池の特性

6. 総括

【AT171 技術テキスト】『全固体二次電池における電解質の技術動向と高容量化・耐久性向上および電極/界面制御』
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商品コード: AT171

【AT171 技術テキスト】『全固体二次電池における電解質の技術動向と高容量化・耐久性向上および電極/界面制御』

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