Project/Area Number |
16H04199
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Research Field |
Polymer/Textile materials
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Research Institution | Tokyo University of Agriculture and Technology |
Principal Investigator |
Tominaga Yoichi 東京農工大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 (30323786)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
敷中 一洋 国立研究開発法人産業技術総合研究所, 材料・化学領域, 主任研究員 (00507189)
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Research Collaborator |
Koga Maito
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2018)
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Budget Amount *help |
¥16,250,000 (Direct Cost: ¥12,500,000、Indirect Cost: ¥3,750,000)
Fiscal Year 2018: ¥5,850,000 (Direct Cost: ¥4,500,000、Indirect Cost: ¥1,350,000)
Fiscal Year 2017: ¥6,890,000 (Direct Cost: ¥5,300,000、Indirect Cost: ¥1,590,000)
Fiscal Year 2016: ¥3,510,000 (Direct Cost: ¥2,700,000、Indirect Cost: ¥810,000)
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Keywords | 固体高分子電解質 / イオン伝導性高分子 / Liイオン二次電池 / 二酸化炭素/エポキシド共重合体 / Liイオン輸率 / ポリカーボネート / 無機フィラー |
Outline of Final Research Achievements |
In this research, random copolymers consisting of ethylene oxide (EO) and ethylene carbonate (EC) units, which are immiscible between single polymers, were synthesized, and properties of the Li electrolytes were evaluated. The purpose of this study is to create new polymer candidate that enable application to next generation solid batteries. Some EO/EC random copolymers having an EO content of 20 to 90% could be obtained using zinc hexacyanocobaltate DMC in which the EO content can be controlled by the polymerization conditions as the polymerization catalyst. The ionic conductivities of these copolymers were superior to those of electrolytes composed of EO-type and EC-type polymers, and exhibited the conductivity values close to 10-3 S / cm at 60 °C and excellent Li-ion transference numbers of about 0.7..
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Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements |
本研究は、二酸化炭素を原料にするポリカーボネートを用いた電解質材料の開発である。二酸化炭素由来ポリカーボネートの電解質としての特異性が、本研究および研究代表者による一連の研究によって初めて学術的に明らかにされており、その学術的意義は非常に高い。このようなポリカーボネート型電解質の研究は、研究代表者および海外協力者のBrandellグループ以外では報告例が無く、本研究この分野をリードしている。本研究の遂行によって、SPEの実用研究が大きく進展する可能性があり、将来的にはフレキシブル電池や超薄型電池への応用が期待され、本研究は社会的にも意義がある。
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