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Atomic-scale observation of interface ionics by cooling

Research Project

Project/Area Number 22K04927
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 29020:Thin film/surface and interfacial physical properties-related
Research InstitutionKyushu University

Principal Investigator

麻生 亮太郎  九州大学, 工学研究院, 准教授 (40735362)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
Keywords電子顕微鏡解析 / その場観察 / 蓄電固体界面 / ナノ構造解析 / 低温観察
Outline of Research at the Start

全固体電池の金属電極-固体電解質界面におけるナノ構造を原子スケールで可視化し解明する。この目的を達成するために、本研究では、①従来では観察不可能であった電子線照射に弱い固体電解質中の原子構造解析を可能とする「低温その場観察法」を開発するとともに、②画像取得時の電子線照射や試料ドリフトを高精度で制御して、「照射損傷の影響を無視できる固体電解質本来の状態の観測」を試みる。電池特性における界面の影響は、電気化学測定による推測に留まっていたが、本研究では、これまで観測されていない「充放電に伴うLiイオンの移動や滞留・析出の挙動」を電子顕微鏡の分解能で初めて解き明かす。

Outline of Annual Research Achievements

全固体電池の金属電極-固体電解質界面におけるナノ構造を原子スケールで可視化し解明する。この目的を達成するために、本研究では、①従来では観察不可能であった電子線照射に弱い固体電解質中の原子構造解析を可能とする「低温その場観察法」を開発するとともに、②画像取得時の電子線照射や試料ドリフトを高精度で制御して、「照射損傷の影響を無視できる固体電解質本来の状態の観測」を試みる。電池特性における界面の影響は、電気化学測定による推測に留まっていたが、本研究では、これまで観測されていない「充放電に伴うLiイオンの移動や滞留・析出の挙動」を電子顕微鏡の分解能で解明することを目指す。
電子線照射損傷の研究では、各々の対象試料によって試料損傷に寄与する要素が複雑に絡み合っており、理論予測は非常に困難で、実用試料を実際に電子顕微鏡観測する必要がある。電子線照射の影響を解明・解決するために、実用蓄電固体材料の原子スケール観察を可能とする最適な電子顕微鏡観測条件を確立する。高度計測環境として、低温域における高精度温度制御、照射電子線の制御、最適な画像取得条件の探索、の三つを実施することで、従来の電子顕微鏡観察では到達できなかった蓄電固体材料本来の構造・現象を反映させた理想的な高度計測を実現する。
本年度は、電子顕微鏡用試料加工時に絶縁性保護膜と導電性保護膜を形成する手法を開発した。これにより、電子顕微鏡観察時に問題となる電子線照射の影響、すなわち帯電とイオンの移動の両方を同時に抑制し、試料ダメージの少ない原子分解能観察を実現した。本手法は、あらゆる蓄電固体材料への応用が期待でき、電圧印加オペランド観察において非常に重要な技術革新といえる。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

導電性保護膜に加えて絶縁性保護膜を形成する手法を適用することで、従来観察が困難であった電子線照射に弱い固体電解質単結晶であるLATPやLLZ試料の原子分解能観察を実現した。本手法は、今後進める電圧印加オペランド観察において非常に重要な要素技術となる。

Strategy for Future Research Activity

集束イオンビーム装置を用いる試料作製において、大気非暴露や冷却などの電子顕微鏡試料加工の条件を探索・確立する。さらに、観察時の電子線照射条件として、低ドーズ観察法の適用も検討する。

Report

(2 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report
  • Research Products

    (7 results)

All 2024 2023 2022 Other

All Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 3 results,  Open Access: 1 results) Presentation (2 results) Remarks (2 results)

  • [Journal Article] Blocking ion diffusion and minimizing electron charging in solid electrolytes under electron-beam irradiation for transmission electron microscopy analysis2024

    • Author(s)
      Yamamoto Kazuo、Aso Ryotaro、Nakamura Taisuke、Fujiwara Yasuyuki、Iriyama Yasutoshi、Kobayashi Takeshi、Nomura Yuki、Kato Takeharu
    • Journal Title

      Journal of Solid State Electrochemistry

      Volume: - Issue: 12 Pages: 4437-4449

    • DOI

      10.1007/s10008-024-05869-8

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Structural and electronic characterization of fluorine-doped La0.5Sr0.5CoO3-δ using electron energy-loss spectroscopy2023

    • Author(s)
      Aso Ryotaro、Katsumata Takuya、Nakamura Takashi、Watase Yusuke、Amezawa Koji、Murakami Yasukazu
    • Journal Title

      Microscopy

      Volume: 73 Issue: 1 Pages: 22-30

    • DOI

      10.1093/jmicro/dfad031

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Development of Electrochemical Anion Doping Technique for Expansion of Functional Material Exploration2023

    • Author(s)
      Katsumata Takuya、Yamamoto Hajime、Kimura Yuta、Amezawa Koji、Aso Ryotaro、Kikkawa Soichi、Yamazoe Seiji、Nakamura Takashi
    • Journal Title

      Advanced Functional Materials

      Volume: 33 Issue: 50 Pages: 2307116-2307116

    • DOI

      10.1002/adfm.202307116

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] アニオンドープしたペロブスカイト酸化物のSTEM構造解析2022

    • Author(s)
      麻生亮太郎、勝又琢也、中村崇司、村上恭和
    • Organizer
      日本顕微鏡学会第78回学術講演会
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Presentation] Structuralanalysis ofanion-doped perovskite oxides by STEM2022

    • Author(s)
      Ryotaro Aso
    • Organizer
      日本顕微鏡学会若手研究部会シンポジウム
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Remarks] 無機機能性材料の特性を向上させる新しい手法を開発

    • URL

      https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/969/

    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Remarks] 無機機能性材料の特性を向上させる新しい手法を開発

    • URL

      https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20230911_03web_anion.pdf

    • Related Report
      2023 Research-status Report

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Published: 2022-04-19   Modified: 2024-12-25  

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