• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to project page

2023 Fiscal Year Annual Research Report

New theory of electrode potential shift for innovative rechargeable batteries

Research Project

Project/Area Number 21H02039
Research InstitutionOsaka University

Principal Investigator

山田 裕貴  大阪大学, 産業科学研究所, 教授 (30598488)

Project Period (FY) 2021-04-01 – 2024-03-31
Keywordsリチウムイオン電池 / 電極電位 / 電解液 / 電気化学
Outline of Annual Research Achievements

本研究では、リチウムイオン電池の次世代電極(高電位正極・高容量負極)で問題となっている電解液の不要は酸化・還元分解を抑制する熱力学的新戦略を確立することを目的とした。具体的には、電極電位の自在制御が可能な電解液設計指針を確立するとともに、電極電位に着目した電解液設計により上記次世代電極の電位を電解液の電位窓内におさめることで、電解液の酸化・還元分解を抑制する。
今年度は、前年度に見いだされたイオン液体中における電極電位のアップシフト現象に着目し、さまざまなカチオンからなるイオン液体を用いて電極電位と負極性能の相関性を調べた。その結果、電極電位はカチオン種にかかわらずほぼ同一の値を示し、リチウムイオン化学ポテンシャルは主としてアニオン種によって決定されていることが分かった。一方、イオン液体に溶解するリチウム塩の濃度を上げることで、電極電位の更なるアップシフトが可能になるとともに、負極の充放電効率が上昇する傾向が認められた。
一方、高電位正極の充放電可逆性向上を目指し、電極電位のダウンシフトを可能にする電解液設計について検討した。電解液にさまざまな成分を添加することで、高エントロピー化した結果、電極電位が変動することを見いだした。これは、これまで検討してきたエンタルピー項に加えてエントロピー項の制御によっても、電極電位のシフトが可能であることを示している。しかし、エントロピー項による電極電位シフトへの影響はエンタルピー項と比較すると微小であった。
本研究により、電極電位の自在制御に向けた電解液設計において複数の重要因子が見いだされた。電極電位の自在制御は、これまで行われてきた速度論的戦略にかわる新たな熱力学的戦略であり、次世代二次電池の開発に向けた重要な学術的基盤となる。

Research Progress Status

令和5年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

令和5年度が最終年度であるため、記入しない。

  • Research Products

    (11 results)

All 2024 2023 Other

All Presentation (7 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Invited: 7 results) Remarks (4 results)

  • [Presentation] 二次電池革新に向けた電解液材料設計2024

    • Author(s)
      山田裕貴
    • Organizer
      第116回ニューフロンティア材料部会例会
    • Invited
  • [Presentation] Concentrated electrolytes: underlying science and battery applications2023

    • Author(s)
      Yuki Yamada
    • Organizer
      9th Congress on Ionic Liquids (COIL-9)
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Rational design of lithium-metal battery electrolytes based on electrode potentials2023

    • Author(s)
      Yuki Yamada
    • Organizer
      Battery International Symposium 2023 “Human Resources Development for the Battery Industry Strategy”
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Li+の化学ポテンシャルに着目した電解液設計2023

    • Author(s)
      山田裕貴
    • Organizer
      化学電池材料研究会 第50回講演会・夏の学校2023
    • Invited
  • [Presentation] 電極電位シフトに着目した電解液設計2023

    • Author(s)
      山田裕貴
    • Organizer
      2023年電気化学会秋季大会
    • Invited
  • [Presentation] LIBの長寿命化に向けた電解液設計2023

    • Author(s)
      山田裕貴
    • Organizer
      第13回CSJ化学フェスタ2023
    • Invited
  • [Presentation] LIB電解液の研究開発と今後の展望2023

    • Author(s)
      山田裕貴
    • Organizer
      第16回国際二次電池展(バッテリージャパン)
    • Invited
  • [Remarks] 山田研究室ウェブサイト

    • URL

      https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/eem/

  • [Remarks] researchmap

    • URL

      https://researchmap.jp/yuki_yamada

  • [Remarks] Google Scholar

    • URL

      https://scholar.google.co.jp/citations?hl=ja&user=c2e3ligAAAAJ&view_op=list_works

  • [Remarks] publons

    • URL

      https://publons.com/researcher/1686764/yuki-yamada/

URL: 

Published: 2024-12-25  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi