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Improvement of hydrogen ab/desorption properties of complex hydride on the basis of lithium ion conduction mechanism

Research Project

Project/Area Number 19K15304
Research Category

Grant-in-Aid for Early-Career Scientists

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Basic Section 26040:Structural materials and functional materials-related
Research InstitutionHokkaido University

Principal Investigator

Nakagawa Yuki  北海道大学, 工学研究院, 助教 (00787153)

Project Period (FY) 2019-04-01 – 2021-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2020)
Budget Amount *help
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2019: ¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000)
Keywords錯体水素化物 / リチウムアラネート / 窒化ホウ素 / リチウムイオン伝導 / 超イオン伝導 / 水素貯蔵 / メカニカルミリング / 固体核磁気共鳴 / リチウムイオン伝導材料 / 水素貯蔵材料 / ボールミリング / 交流インピーダンス法 / h-BN / t-BN / c-BN / イオン伝導材料
Outline of Research at the Start

・ミリング粉砕した錯体水素化物のリチウムイオン伝導経路を、交流インピーダンス法や多角的な構造解析により明らかにする。また、六方晶窒化ホウ素(h-BN)、乱層構造のBN(t-BN)、立方晶窒化ホウ素(c-BN)という構造の異なるBNと複合化した錯体水素化物のイオン伝導度評価や構造解析より、BNが伝導度に及ぼす影響やその機構を明らかにする。
・イオン伝導度を向上または低下させる添加物と錯体水素化物を複合化することで、イオン伝導度と水素吸放出特性の相関性を明らかにする。

Outline of Final Research Achievements

In this work, lithium ion conductivity of lithium alanate (LiAlH4) was evaluated by alternating-current impedance analyzer. The effect of ball-milling treatment on LiAlH4 powder was analyzed. Also, the effects of boron nitride (BN) additives with different structures (hexagonal(h-BN), turbostratic(t-BN), and cubic(c-BN)) was investigated. The milling treatment can increase the vacancy concentration at the Li-ion site of inner LiAlH4 grains, which results in the enhancement of the conductivity. The t-BN composite showed a superionic conduction at 80 degree Celsius. The formation of lithium borohydride (LiBH4) species by t-BN addition was observed, which would correlate with the improvement of the conductivity.
In addition, the hydrogen desorption kinetics of LiAlH4 was improved by t-BN addition.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

錯体水素化物の1種であるリチウムアラネート(LiAlH4)に対して、ミリング粉砕処理や異なる構造の窒化ホウ素(BN)添加物により、リチウムイオン伝導度を大幅に向上できることを明らかにした。リチウムイオン伝導体としての錯体水素化物の研究の歴史はまだ浅く、水素化物系のリチウムイオン伝導体の伝導度向上機構についての学術的に重要な知見を得ることができた。また、BN添加物を加えることにより超イオン伝導特性を達成することができたため、更なる改良を行うことで、実社会への応用展開も期待される。

Report

(3 results)
  • 2020 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2019 Research-status Report
  • Research Products

    (9 results)

All 2020 2019 Other

All Journal Article (1 results) (of which Peer Reviewed: 1 results) Presentation (7 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Invited: 1 results) Remarks (1 results)

  • [Journal Article] Effects of Defective Boron Nitride Additives on Lithium-Ion Conductivity and Hydrogen-Desorption Properties of LiAlH42020

    • Author(s)
      Nakagawa Yuki、Kimura Tomoharu、Isobe Shigehito、Shibayama Tamaki
    • Journal Title

      The Journal of Physical Chemistry C

      Volume: 124 Issue: 19 Pages: 10398-10407

    • DOI

      10.1021/acs.jpcc.0c02312

    • Related Report
      2020 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Presentation] 錯体水素化物のボールミル粉砕によるリチウムイオン伝導向上機構とBN添加物効果の検討2020

    • Author(s)
      木村 智遥, 澁屋 大地, 中川 祐貴, 柴山 環樹
    • Organizer
      日本金属学会2020年秋期講演大会
    • Related Report
      2020 Annual Research Report
  • [Presentation] Enhancement of Lithium Ion Conductivity of Complex Hydrides by Boron Nitride Additives2020

    • Author(s)
      Yuki Nakagawa, Tomoharu Kimura, Shigehito Isobe, Tamaki Shibayama
    • Organizer
      1st International Symposium "Hydrogenomics" combined with 14th International Symposium Hydrogen&Energy
    • Related Report
      2019 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] 錯体水素化物・窒化ホウ素複合物質のリチウムイオン伝導度の評価2020

    • Author(s)
      中川 祐貴, 木村 智遥, 礒部 繁人, 柴山 環樹
    • Organizer
      日本原子力学会北海道支部 第37回研究発表会
    • Related Report
      2019 Research-status Report
  • [Presentation] 錯体水素化物/窒化ホウ素複合物質のSTEM-EDS, EELS解析2019

    • Author(s)
      中川 祐貴, 礒部 繁人, 柴山 環樹
    • Organizer
      日本顕微鏡学会第75回学術講演会
    • Related Report
      2019 Research-status Report
  • [Presentation] アルミニウム系水素貯蔵材料のTEM/STEMによる顕微解析2019

    • Author(s)
      中川 祐貴
    • Organizer
      第14回水素若手研究会
    • Related Report
      2019 Research-status Report
    • Invited
  • [Presentation] LiAlH4/BN複合物質のリチウムイオン伝導度と水素放出特性2019

    • Author(s)
      中川 祐貴, 礒部 繁人, 柴山 環樹
    • Organizer
      日本金属学会2019年秋期講演大会
    • Related Report
      2019 Research-status Report
  • [Presentation] ボールミル処理を行った錯体水素化物LiAlH4のリチウムイオン伝導機構の検討2019

    • Author(s)
      木村 智遥, 中川 祐貴, 柴山 環樹
    • Organizer
      日本顕微鏡学会 令和元年度北海道支部学術講演会
    • Related Report
      2019 Research-status Report
  • [Remarks] エネルギー・マテリアル融合領域研究センター 量子エネルギー変換材料分野

    • URL

      https://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/carem/ryoshi-carem/2021.html

    • Related Report
      2020 Annual Research Report

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Published: 2019-04-18   Modified: 2022-01-27  

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