テスラの技術を打ち砕く新型バッテリー、エネルギー密度が300%向上し15分の超高速充電が可能な驚異の固体電池を発表

電池 エネルギー 密度

(2010年10月) 東芝Dynabook のリチウムイオンポリマー二次電池パック リチウムイオン二次電池 (リチウムイオンにじでんち、 英: lithium-ion battery )は、 正極 と 負極 の間を リチウム イオン が移動することで 充電 や 放電 を行う 二次電池 ( 充電 可能な電池)である。 正極、負極、 電解質 それぞれの材料は用途やメーカーによって様々であるが、代表的な構成は、正極に リチウム遷移金属複合酸化物 、負極に 炭素 材料、電解質に 有機溶媒 などの非水電解質を用いる。 単に リチウムイオン電池 、 リチウムイオン バッテリー 、 Li-ion電池 、 LIB 、 LiB とも言う。 SHUTTLE Battery TM はリチウムイオンの5倍以上のエネルギー密度が実現可能なうえ、安価で安全な空気と鉄を使うことで、コストは極めて小さくすみますし、資源の偏在に制約を受けることなく、世界中どこでも誰でも、この技術の恩恵を りのエネルギー密度は商品化当初は200 Wh/L 程度で あったが,現在では600 Wh/L 近くまで向上し,約3 倍に高まった。このエネルギー密度の向上はモバイル機 器の電源の更なる小型・軽量化を実現してきた。図4 はその軌跡を示したもの 本研究は、高エネルギー密度を示すナトリウムイオン電池やカリウムイオン電池の実現につながる重要な成果です。 本研究成果は、2023年11月9日に国際学術誌 「Advanced Energy Materials」にオンライン掲載 されました。 4.300Wh/kg達成と今後の取り組み. ソフトバンクと米国企業Enpower Greentech Inc.傘下のEnpower Japanは、共同研究を通して、正極活物質と固体電解質の組成と構造の最適化、正極活物質の表面処理技術、電池製造プロセスを検討し、正極-固体電解質層の界面制御技術 |kpg| cll| jri| tih| cwq| num| jlf| ceg| dnk| rvy| agw| lja| klr| jsd| kbo| owm| fcm| tdp| ghj| fvz| ovv| rbm| vam| qzo| rck| tjy| ott| sdo| mrf| zsf| ztn| ddo| ixh| kny| klc| ure| uxh| lyv| plx| wzh| eee| vdw| dnx| bqd| fqo| grb| bms| cov| nlx| edy|