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Development and thin film formation of highly Li-ion conductive glass fiber/solid electrolyte composites

Research Project

Project/Area Number 21K18824
Research Category

Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Medium-sized Section 26:Materials engineering and related fields
Research InstitutionToyohashi University of Technology

Principal Investigator

Matsuda Atsunori  豊橋技術科学大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 (70295723)

Project Period (FY) 2021-07-09 – 2024-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥6,370,000 (Direct Cost: ¥4,900,000、Indirect Cost: ¥1,470,000)
Fiscal Year 2023: ¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
Fiscal Year 2022: ¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
Fiscal Year 2021: ¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
Keywords全固体電池 / 固体電解質 / リチウムイオン / ガラスファイバ / 極薄シート / Li7P2S8I / Li7P3S11 / 電気化学安定性
Outline of Research at the Start

本研究は、我々が最近見出した「液相から調製したガラスファイバ/硫化物系固体電解質複合体が絶縁性のガラスファイバを含むにもかかわらず、非常に高いリチウムイオン伝導性を示という従来常識では予測できない興味深い萌芽的知見」に基づいて、ガラスファイバ/硫化物系固体電解質界面構造解析と高伝導性・極薄電解質膜の創製を行い、全固体リチウム電池に応用することで、次世代の大容量蓄電デバイスの研究開発にブレークスルーをもたらそうとするものである。

Outline of Final Research Achievements

Using the liquid-phase shaking method, a sheet with a film thickness of 40~50μm was prepared in which glass fiber was added to the Li7P2S8I (LPSI) electrolyte, and the heat treatment temperature was optimized. As a result, a room temperature conductivity of 0.47 mS/cm was obtained. Next, we worked on fabricating Li7P3S11/SiO2 fiber electrolyte sheets with higher conductivity than LPSI. As a result, a very high conductivity of 0.94 mS/cm was achieved at room temperature. We fabricated an all-solid-state battery using an LPSI/glass fiber electrolyte sheet a heat-treated at 150 oC, the positive electrode active material of NMC and the negative electrode active material of Graphite. The fabicated battery showed very high performance for the first time.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

液相から調製したガラスファイバ/硫化物系固体電解質複合体が絶縁性のガラスファイバを含むにもかかわらず、非常に高いリチウムイオン伝導性を示という興味深い知見を得た。これに基づいて、界面構造解析と高伝導性・極薄電解質膜創製を行い、全固体電池に応用することで研究のブレークスルーをもたらすことができる。本手法によって作製した電解質シートは高い伝導性を示し、これを用いて構築した全固体リチウム電池は、優れた充放電特性を示した。以上の成果は、全固体電池の研究開発分野に貢献するものである。

Report

(4 results)
  • 2023 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2022 Research-status Report
  • 2021 Research-status Report
  • Research Products

    (16 results)

All 2024 2023 2022 2021 Other

All Presentation (12 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Invited: 4 results) Book (1 results) Remarks (3 results)

  • [Presentation] SiO2 ファイバ添加 Li2S-P2S5-LiI 系固体電解質シートの作製と全固体電池特性評価2024

    • Author(s)
      松下 琢哉,松田 麗子,引間 和浩,武藤 浩行,松田 厚範
    • Organizer
      第62回セラミックス基礎科学討論会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] SiO2ファイバ添加によるLi2S-P2S5-LiI系固体電解質シートの作製と全固体電池特性2023

    • Author(s)
      松下 琢哉・松田 麗子・引間 和浩・武藤 浩行・松田 厚範
    • Organizer
      粉体粉末冶金協会2023年度春季大会(第131回講演大会)
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] SiO2ファイバ添加によるLi2S-P2S5-LiI系固体電解質シートの作製と電気化学特性評価2023

    • Author(s)
      松下琢哉・松田麗子・引間和浩・武藤浩行・松田厚範
    • Organizer
      第64回東海若手セラミスト懇話会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] SiO2ファイバ添加Li2S-P2S5-LiI系固体電解質シートの作製と電気化学特性2023

    • Author(s)
      松下 琢哉・松田 麗子・引間 和浩・武藤 浩行・松田 厚範
    • Organizer
      2023電気化学秋季大会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] 液相加振法によるガラスファイバを添加したLi7P2S8I 自立固体電解質シートの作製2023

    • Author(s)
      松田麗子, 松下琢哉, 引間和浩, 武藤浩行, 松田厚範
    • Organizer
      日本セラミックス協会2023年年会
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Presentation] 液相法による硫化物系電解質の作製と全固体電池の構築2023

    • Author(s)
      松田厚範
    • Organizer
      電子情報技術産業協会(JEITA)講演会
    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Invited
  • [Presentation] Fabrication and Electrochemical Properties of Li7P2S8I Solid Electrolyte Sheet Containing SiO2 Fibers2022

    • Author(s)
      Reiko Matsuda, Takuya Matsushita, Kazuhiro Hikima, Hiroyuki Muto, Atsunori Matsuda
    • Organizer
      17th Asian Conference on Solid State Ionics
    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] SiO2ファイバ添加硫化物系固体電解質の作製と電気化学特性2022

    • Author(s)
      松下琢哉, 松田麗子, 引間和浩, 武藤浩行, 松田厚範
    • Organizer
      日本セラミックス協会 第35回秋季シンポジウム
    • Related Report
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  • [Presentation] 硫化物系固体電解質の量産技術 ~液相法による電解質および電極複合体の作製と全固体電池の構築~2022

    • Author(s)
      松田厚範
    • Organizer
      CMCリサーチウェビナー
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    • Invited
  • [Presentation] EV用全固体電池の開発動向 ~硫化物系全固体電池の開発動向~2022

    • Author(s)
      松田厚範
    • Organizer
      ジャパンマーケティングサーベイ技術講演会
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      2022 Research-status Report
    • Invited
  • [Presentation] 溶液プロセスによる硫化物系電解質の合成と全固体電池への応用2022

    • Author(s)
      松田厚範
    • Organizer
      東海コンファレンス2022 in 岐阜
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    • Invited
  • [Presentation] ファイバ添加 Li7P2S8I 系固体電解質シートの作製と電気化学特性評価2021

    • Author(s)
      松下琢哉・松田麗子・引間和浩・武藤浩行・松田厚範
    • Organizer
      2021年度日本セラミックス協会東海支部学術研究発表会
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      2021 Research-status Report
  • [Book] ゾル-ゲル法の最新動向、15章:イオン伝導性複合体2023

    • Author(s)
      監修:中西和樹、分担執筆:松田厚範
    • Total Pages
      436
    • Publisher
      シーエムシー出版
    • ISBN
      9784781317434
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Remarks] 国立大学法人 豊橋技術科学大学 松田・武藤・河村研究室

    • URL

      https://ion.ee.tut.ac.jp/

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Remarks] 国立大学法人豊橋技術科学大学 松田・武藤・河村研究室

    • URL

      https://ion.ee.tut.ac.jp/

    • Related Report
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  • [Remarks] 国立大学法人豊橋技術科学大学 松田・武藤・河村研究室

    • URL

      http://ion.ee.tut.ac.jp/

    • Related Report
      2021 Research-status Report

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Published: 2021-07-13   Modified: 2025-01-30  

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