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Development of a top-down preparation of oxide/nanocarbon catalysts for high performance air electrodes in metal-air batteries

Research Project

Project/Area Number 20K15223
Research Category

Grant-in-Aid for Early-Career Scientists

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Basic Section 31020:Earth resource engineering, Energy sciences-related
Research InstitutionTokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute

Principal Investigator

Tachibna Naoki  地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター, 技術支援本部多摩テクノプラザ複合素材技術グループ, 副主任研究員 (60633526)

Project Period (FY) 2020-04-01 – 2023-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2022)
Budget Amount *help
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2022: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2021: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2020: ¥3,250,000 (Direct Cost: ¥2,500,000、Indirect Cost: ¥750,000)
Keywords酸素還元 / 空気電池 / 窒素ドープカーボン / ボールミル / ビーズミル / 空気極 / 触媒 / 酸素還元反応 / メカノケミカル反応 / マグネシウム空気電池 / 酸素発生反応
Outline of Research at the Start

空気電池は次世代の電源として注目されているが空気極に使用する貴金属触媒のコストが高い。低コスト触媒として注目さている窒素ドープカーボンは優れた活性を示すが、ペロブスカイト型酸化物等の金属酸化物と組み合わせることで得られるコンポジット触媒は窒素ドープカーボンよりさらに高い活性を示す。しかし酸化物は合成時の高温焼成により容易に凝集してしまうためにカーボン上で大きな塊となって相互作用が効果的に得られていないと推測される。本研究では主にメディアを用いたトップダウン的手法により金属酸化物を窒素ドープカーボン上に高分散担持させて複合したコンポジット触媒の活性および安定性に寄与する因子を明らかにする。

Outline of Final Research Achievements

Metal-air batteries have attracted attention as a next-generation power source because of their high theoretical energy density. However, the overvoltage of the air electrode in the batteries is significant. In this study, oxide/nitrogen-doped carbon was investigated as a Pt-free alternative catalyst. First, nitrogen-doped carbon with high nitrogen content was synthesized. It was found that the amount of nitrogen doping can be controlled by the amount of oxygen functional groups in the starting material in the heat treatment method, and by the ball milling treatment time in the mechanochemical method. Then, low-energy ball milling treatment was performed on the oxide. The oxide was dispersed while suppressing damage to the crystal structure. A magnesium-air battery with manganese(IV) oxide/nitrogen-doped carbon composite showed a high maximum power output (170 mW/cm2).

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

窒素ドープカーボンを用いた実用触媒の開発には大量スケールで合成可能な手法でそのドープ量を制御できる製法の確立が不可欠である。我々は、熱処理法においては出発原料のカーボンの酸素官能基量、メカノケミカル法においてはミル処理時間で、窒素ドープ量を制御できることを見出した。また、この窒素ドープカーボンに酸化マンガン(IV)を微分散担持したコンポジット触媒を用いたマグネシウム空気電池は極めて大きな出力を得ることができた。したがって、酸化マンガン(IV)/窒素ドープカーボンは白金代替空気極触媒として有望な材料であり、本研究成果は電化がますます進む社会において空気電池の普及に資するものである。

Report

(4 results)
  • 2022 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2021 Research-status Report
  • 2020 Research-status Report
  • Research Products

    (9 results)

All 2022 2021 2020

All Journal Article (2 results) (of which Peer Reviewed: 2 results,  Open Access: 1 results) Presentation (6 results) (of which Invited: 2 results) Book (1 results)

  • [Journal Article] Enhanced nitrogen doping in porous carbon and its composite with MnO2 as an efficient oxygen reduction catalyst for Mg-air batteries2022

    • Author(s)
      Tachibana Naoki、Kanai Minoru、Kamezaki Yu、Somekawa Shoichi
    • Journal Title

      Journal of Materials Science

      Volume: 57 Issue: 33 Pages: 15929-15942

    • DOI

      10.1007/s10853-022-07639-1

    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Pt nanoparticles supported on nitrogen-doped porous carbon as efficient oxygen reduction catalysts synthesized via a simple alcohol reduction method2021

    • Author(s)
      Tachibana Naoki、Yukawa Yasuyuki、Morikawa Kazuo、Kawaguchi Masahiro、Shimanoe Kengo
    • Journal Title

      SN Applied Sciences

      Volume: 3 Issue: 3 Pages: 338-338

    • DOI

      10.1007/s42452-021-04343-8

    • Related Report
      2020 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] メカノケミカル処理による窒素ドープカーボンブラック触媒の酸素還元特性2022

    • Author(s)
      立花直樹, 並木宏允, 染川正一
    • Organizer
      2022年電気化学秋季大会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] 液相酸化処理したカーボンブラックの熱処理法による窒素ドープとその酸素還元活性評価2021

    • Author(s)
      立花直樹,染川正一
    • Organizer
      2021年電気化学秋季大会(電気化学会)
    • Related Report
      2021 Research-status Report
  • [Presentation] 東京都立産業技術研究センターの紹介とMg空気電池の開発2021

    • Author(s)
      立花直樹
    • Organizer
      第33回 イオン交換セミナー(日本イオン交換学会)
    • Related Report
      2021 Research-status Report
    • Invited
  • [Presentation] 金属空気電池用窒素ドープカーボン複合触媒の開発2021

    • Author(s)
      立花直樹
    • Organizer
      令和3年度総会および第112回委員会(電気化学会 電解科学技術委員会)
    • Related Report
      2020 Research-status Report
    • Invited
  • [Presentation] 金属空気電池用ガス拡散型電極の拡散層の構造設計2021

    • Author(s)
      立花 直樹, 染川 正一
    • Organizer
      日本化学会 第101春季年会
    • Related Report
      2020 Research-status Report
  • [Presentation] 酸処理カーボンブラックを炭素前駆体とするMg空気電池用窒素ドープカーボン触媒の開発2020

    • Author(s)
      立花直樹, 金井稔
    • Organizer
      第61回電池討論会
    • Related Report
      2020 Research-status Report
  • [Book] 二次電池の材料に関する最新技術開発2022

    • Author(s)
      執筆者:75名、技術情報協会編(11章2節を分担執筆)
    • Total Pages
      738
    • Publisher
      技術情報協会
    • ISBN
      9784861048852
    • Related Report
      2022 Annual Research Report

URL: 

Published: 2020-04-28   Modified: 2024-01-30  

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