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Bio-inspired design of aqueous batteries based on anion-transfer

Research Project

Project/Area Number 23K04910
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 36020:Energy-related chemistry
Research InstitutionTokyo University of Science

Principal Investigator

中本 康介  東京理科大学, 研究推進機構総合研究院, プロジェクト研究員 (10804271)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 伊藤 正人  九州大学, 先導物質化学研究所, 准教授 (20293037)
Project Period (FY) 2023-04-01 – 2028-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,810,000 (Direct Cost: ¥3,700,000、Indirect Cost: ¥1,110,000)
Fiscal Year 2027: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2026: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2025: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Keywordsアニオン / 有機活物質 / 水系電解液 / 水和半径 / 電池
Outline of Research at the Start

生体内で利用されている水溶液中でのイオン輸送特性とその水和状態に着目し、水和半径の小さなアニオンを稼働イオンとした水系アニオン移動型電池の研究を行う。水溶液中で高速にイオン移動できる可能性を秘めたアニオンを、環境負荷の低い有機ポリマー電極などを容易に膨潤可能にするコスモトロピック電解質を用いて水溶液中で作動させることによって、低コストで急速充放電特性を指向した二次電池の材料設計を目指す。

Outline of Annual Research Achievements

有機構造体活物質に適した電解液が、多彩なカチオン種を含む水系電解液(水溶液)であると考え、カチオンに比べて水和がほとんど無くストークス半径の小さい高輸率な裸のアニオンを電荷キャリアとして採用する事で、高出力(高レート特性)が見込める新奇水系アニオン移動型電池の創製を行う事を目標とした。
生体模倣を電解質設計の軸とし、種々の有機オスモライト(有機カチオンを含む溶質)を水に溶解させる事で水系電解液を作製し、飽和濃度(溶解度)やイオン伝導度、作製した水系電解液が安定に存在しうる電位窓に関して基礎的な知見を得た。また、これらの電解液を用いてビピリジン骨格を持つ多量体有機負極が、水系アニオン移動型電池用負極として可逆作動(充放電)可能である事を確認した。
ビピリジン骨格を有する多量体有機負極は、電解液の濃度が非常に小さい場合には可逆容量が取れない一方で、電解液の濃度を上昇させる事で可逆性が向上した。
高濃度ほど活物質の溶解性が小さくなる事に加え、高濃度での電位窓の拡大が可逆性の向上に寄与したと考えられる。
イオン伝導度が最大値を示す中濃度領域において、活物質を電池利用をすることができれば高い出力特性が見込まれるが、溶解性や電位窓、活物質の可逆性を考慮すると、必ずしも適切な電解液濃度は中濃度域ではないことが分かった。
また、有機正極に関しては、金属イオンと有機骨格を有する複数種の活物質を検討し、充放電可能であったものの、サイクル特性が十分では無かった。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

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

Reason

有機活物質の合成や、電解液の基礎物性、有機負極電池作動の面で概ね順調に進んでいる。一方、フルセルとして作動させるためには、有望な正極が必要であるが、サイクル特性の高い正極が現状探索できていない。

Strategy for Future Research Activity

電解液の種類をさらに増大させる事により、すでに合成した正極のサイクル特性向上につなげる。また、正極の合成に関しても、水溶液に溶解しない分子量まで増大可能か検討する。

Report

(1 results)
  • 2023 Research-status Report
  • Research Products

    (3 results)

All 2024 2023

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

  • [Journal Article] Kinetic Effect of Local pH on High-Voltage Aqueous Sodium-Ion Batteries2024

    • Author(s)
      NAKAMOTO Kosuke、TANAKA Miu、SAKAMOTO Ryo、ITO Masato、OKADA Shigeto
    • Journal Title

      Electrochemistry

      Volume: 92 Issue: 1 Pages: 017003-017003

    • DOI

      10.5796/electrochemistry.23-00124

    • ISSN
      1344-3542, 2186-2451
    • Year and Date
      2024-01-26
    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] A new strategy to exploit maximum rate performance for aqueous batteries through a judicious selection of MOF-type electrodes2023

    • Author(s)
      Nakamoto Kosuke、Bai Junwen、Zhao Minyan、Sakamoto Ryo、Zhao Liwei、Ito Masato、Okada Shigeto、Yamamoto Eiji、Murayama Haruno、Tokunaga Makoto
    • Journal Title

      RSC Advances

      Volume: 13 Issue: 32 Pages: 22070-22078

    • DOI

      10.1039/d3ra03187j

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Book] EV用電池の安全性向上、高容量化と劣化抑制技術2023

    • Author(s)
      執筆者:60名、技術情報協会
    • Total Pages
      529
    • Publisher
      技術情報協会
    • ISBN
      9784861049927
    • Related Report
      2023 Research-status Report

URL: 

Published: 2023-04-13   Modified: 2024-12-25  

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