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Investigation of a suppression mechanism of solid-electrolyte interface formation for improving cycle life in Li-ion batteries

Research Project

Project/Area Number 20K22549
Research Category

Grant-in-Aid for Research Activity Start-up

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section 0502:Inorganic/coordination chemistry, analytical chemistry, inorganic materials chemistry, energy-related chemistry, and related fields
Research InstitutionTokyo Institute of Technology

Principal Investigator

Yasuhara Sou  東京工業大学, 物質理工学院, 助教 (20880032)

Project Period (FY) 2020-09-11 – 2022-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2021)
Budget Amount *help
¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Keywordsリチウムイオン二次電池 / エピタキシャル薄膜 / 電極界面 / 固体電解質界面 / 副反応抑制 / 三相界面 / サイクル特性 / 薄膜 / 界面
Outline of Research at the Start

リチウムイオン二次電池における繰り返し耐久性(サイクル特性)低下の一因である電極表面の被膜(SEI)形成について、電極表面への担持材料導入による担持材料-電極-電解質の接する三相界面において特異的にSEI形成が抑制されるという実験事実を元に、薄膜電極を用いたSEI形成抑制機構の解明を行い、サイクル特性向上の指針を提示する。

Outline of Final Research Achievements

An epitaxial thin film of a cathode material in Li-ion batteries was prepared for investigating a degradation mechanism during charge-discharge cycles. After charge-discharging thin films, chemical analysis was carried out onto the film surface and the cross-section. A suppression of the electrolyte decomposition was observed by introducing a surface supporting material, resulting in enhancing cycle performance at a triple-phase interface consistent of a supporting material, an active material and an electrolyte. Finally, I suggest engineering of triple-phase interfaces is a key approach to improve the performance of Li-ion batteries.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

本研究では、二次電池シェアの大部分を占めるリチウムイオン二次電池の副反応を抑制する機構を解明し、長寿命化を目指す設計指針を提示した。具体的には、電極活物質への表面担持という簡便な手法により三相界面を導入し、充放電反応中の副反応を抑制できる機構を明らかにした。持続可能な社会実現に向けて蓄電技術はその中核を担うものであり、リチウムイオン二次電池の長寿命化を達成する手段を提示した本研究は、次世代蓄電デバイスの設計に重要な指針となりうる。

Report

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

    (11 results)

All 2022 2021 2020

All Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 3 results,  Open Access: 2 results) Presentation (8 results)

  • [Journal Article] Preface2021

    • Author(s)
      Sou YASUHARA, Shintaro YASU, Takashi TERANISHI, Takuya HOSHINA, Takaaki TSURUMI and Mitsuru ITOH
    • Journal Title

      Journal of the Ceramic Society of Japan

      Volume: 129 Issue: 7 Pages: P7-1-P7-3

    • DOI

      10.2109/jcersj2.129.P7-1

    • NAID

      130008060656

    • ISSN
      1348-6535, 1882-0743
    • Year and Date
      2021-07-01
    • Related Report
      2020 Research-status Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Suppression Mechanisms of the Solid-Electrolyte Interface Formation at the Triple-Phase Interfaces in Thin-Film Li-Ion Batteries2021

    • Author(s)
      Yasuhara Sou、Yasui Shintaro、Teranishi Takashi、Sakata Osami、Hoshina Takuya、Tsurumi Takaaki、Majima Yutaka、Itoh Mitsuru
    • Journal Title

      ACS Applied Materials & Interfaces

      Volume: 13 Issue: 29 Pages: 34027-34032

    • DOI

      10.1021/acsami.1c05090

    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] A surface-supporting method for an anode material of Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> via an epitaxial thin film approach2021

    • Author(s)
      Yasuhara Sou、Yasui Shintaro、Teranishi Takashi、Hoshina Takuya、Tsurumi Takaaki、Itoh Mitsuru
    • Journal Title

      Japanese Journal of Applied Physics

      Volume: 60 Issue: SF Pages: SFFB11-SFFB11

    • DOI

      10.35848/1347-4065/ac15a8

    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] BaTiO3/Ca(Mn, Nb)O3エピタキシャル薄膜の強誘電性評価2022

    • Author(s)
      安原 颯, 保科 拓也, 鶴見 敬章
    • Organizer
      日本セラミックス協会 2022年年会
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      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 表面担持したLiCoO2薄膜における担持材料の比誘電率と高速充電の関係2021

    • Author(s)
      安原 颯, 安井伸太郎, 寺西貴志, 保科拓也, 鶴見敬章, 伊藤満
    • Organizer
      第38回強誘電体会議
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  • [Presentation] Ca(Mn,Nb)O3下部電極を利用したBaTiO3エピタキシャル薄膜の誘電特性評価2021

    • Author(s)
      安原 颯, 保科 拓也, 鶴見 敬章
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      第82回応用物理学会秋季シンポジウム
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      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] Ca(Mn,Nb)O3下部電極を使用したBaTiO3エピタキシャル薄膜の強誘電性評価2021

    • Author(s)
      安原 颯, 保科 拓也, 鶴見 敬章
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      第31回MRS-J年次大会
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      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 負極Li4Ti5O12エピタキシャル薄膜上への三相界面導入2021

    • Author(s)
      安原颯, 安井伸太郎, 寺西貴志, 保科拓也, 鶴見敬章, 伊藤満
    • Organizer
      日本セラミックス協会2021年度年会
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  • [Presentation] 誘電体を担持したLiCoO2エピタキシャル薄膜における担持材料の比誘電率と高速充電の関係2020

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      安原颯, 安井伸太郎, 寺西貴志, 伊藤満
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      第37回強誘電体会議
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  • [Presentation] BaTiO3-LiCoO2-電解液 三相界面近傍のSEI観察2020

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      安原颯, 安井伸太郎, 寺西貴志, 保科拓也, 鶴見敬章, 伊藤満
    • Organizer
      日本セラミックス協会 第33回秋季シンポジウム
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  • [Presentation] BaTiO3-LiCoO2-電解液三相界面における固体電解質界面の観察2020

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      安原颯, 安井伸太郎, 寺西貴志, 保科拓也, 鶴見敬章, 真島豊, 伊藤満
    • Organizer
      第40回電子材料研究討論会
    • Related Report
      2020 Research-status Report

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Published: 2020-09-29   Modified: 2023-01-30  

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