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研究キーワード:東京大学における「リチウムイオン電池」 に関係する研究一覧:3件
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発表日:2026年6月30日
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細菌をマイクロ電源とした高効率リチウム回収を実現
「電気化学方式に匹敵する効率と速度」と「細菌と材料の自己組織化」で大スケール化を可能に
NIMS、東北大学、東京大学などの共同研究チームは、リチウムイオン電池用正極材料が微生物と自発的に集合し、電源を一切用いずにリチウムイオンを選択的に回収できる新しい原理を発見しました。微生物がマイクロサイズの電源の役割を担い、海水のような低濃度条件でも数時間以内に95%以上のリチウム回収が可能で、従来の技術よりも大規模化や環境負荷低減が期待されます。この研究成果は、6月29日にNature Communications誌にて掲載されました。[研究成果の概要] 従来の課題: 電気化学的リチウム回収を阻む「電極の壁」リチウムは電気自動車や蓄電装置...
キーワード:最適化/技術経済/地球科学/温室効果ガス/環境浄化/X線吸収分光/水溶液/X線回折/温室効果/気候変動/太陽/自己組織/高分子/反応場/シトクロム/電子伝達/太陽光/正極材料/材料科学/クロム/電子エネルギー損失分光/XANES/インターカレーション/マンガン/リチウムイオン電池/固体表面/自己形成/集束イオンビーム/選択性/持続可能/低炭素/水処理/EELS/STEM/ナノワイヤ/環境負荷低減/電池/燃料電池/イオンビーム/イオン交換/カリウム/トンネル/ナノ粒子/マイクロ/マグネシウム/ライフサイクル/リチウム/環境負荷/環境問題/機能性材料/金属イオン/金属材料/金属酸化物/酸化物/自動車/実証実験/電気化学/電気自動車/電子顕微鏡/透過電子顕微鏡/導電性/排水処理/有機物/SEM/機能性/結晶構造/変異株/生態系/バイオマス/経済分析/水資源/微生物/ナトリウム/組織化/カルシウム
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2025年12月17日
2
電池材料の「協奏的なイオン輸送」を可視化する新理論を開発
―渋滞学がイオンの集団運動を読み解き、高速イオン伝導の物理を解明―
東京大学大学院工学系研究科の佐藤 龍平 助教、澁田 靖 教授、東京科学大学総合研究院化学生命科学研究所の安藤 康伸 准教授、東北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR)のサウ カーティック 特任講師らの研究グループは、流体力学の流れ場の考え方を応用し、電池材料におけるイオンの集団輸送を可視化する新しい解析手法を開発しました。研究グループは固体電解質の分子動力学シミュレーションを実施し、シミュレーション中で実際に起こるイオンの協奏的な輸送を、イオンの変位ベクトル同士をつないで構築する「有向グラフ解析(注4)」により可視化することに成功しました。さらに、このグ...
キーワード:スーパーコンピュータ/再生可能エネルギー/多面体/集団運動/相関関数/統計力学/非平衡/分子動力学シミュレーション/因果関係/電気伝導度/輸送特性/物理化学/材料科学/イオン伝導体/リチウムイオン電池/イオン伝導/イオン輸送/固体電解質/電気伝導/電池/シミュレーション/ネットワーク構造/モデル化/リチウム/解析モデル/拡散係数/酸化物/自動車/電解質/電気化学/動力学/熱伝導/熱伝導率/分子動力学/流体工学/流体力/流体力学/結晶構造/スマートフォン
他の関係分野:情報学環境学数物系科学化学工学農学
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発表日:2025年4月7日
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電池の熱暴走を超高効率・低コストで検出
―安全な蓄電池開発を加速―
◆リチウムイオン電池の発火や爆発を引き起こす「熱暴走」を、短時間かつ低コストで検出できる新しい手法を開発した。◆この手法を活用することで、電池の安全性に影響を与える多様な要因を効率的に定量分析できることを示した。◆本技術により、高い安全性と信頼性を担保する高性能蓄電池の開発が加速されるとともに、カーボンニュートラル社会の実現に向けた基盤技術のさらなる強化が期待される。超高効率・低コスト電池安...
キーワード:最適化/情報学/産学連携/高エネルギー/アニオン/物理化学/リチウムイオン電池/高電圧/蓄電池/電解液/カーボンニュートラル/評価手法/電池/カーボン/システム工学/シリコン/フィードバック/マイクロ/リチウム/安全性評価/化学工学/環境材料/携帯電話/黒鉛/酸化物/自動車/電気自動車/熱分解/寿命/スクリーニング/ラット
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学工学
東京大学 研究シーズ