全固体電池の基礎と開発事例

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本セミナーでは、全固体電池の基礎から最新技術動向まで、研究・開発のキーポイントをわかりやすく解説いたします。

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過去10年の間、二次電池特にリチウムイオン電池の用途は急拡大し、ウェアラブル端末から電気自動車に至るまで、身の回りの様々な製品に利用されています。多方面への展開により電池の性能は向上し、それにより電気製品の性能も向上しています。二次電池の用途が広がる中で、リチウムイオン電池を越える新たな二次電池の研究・開発も進められています。中でも、固体電解質を用いた全固体電池は、カーボンニュートラル社会の実現や、IoT社会の発展を支える新たな二次電池として注目を集めています。全固体電池では、構成する全ての部材が固体となるために、利点もある一方で、新たな課題も生じています。  本セミナーでは、全固体電池の開発を取り巻く現状と、全固体電池開発のキーポイントとなる固体電解質および電池内部の界面で生じる現象について基礎からわかりやすく解説します。

  1. ポストリチウムイオン電池と全固体電池
    1. ポストリチウムイオン電池と全固体電池への期待
    2. 全固体電池の構造と特徴
  2. 固体電解質の基礎
    1. 結晶欠陥
    2. 拡散とイオン伝導、イオン導電率
    3. 粒界、界面
    4. 主な固体電解質とその特徴
    5. 固体電解質の合成と焼結
    6. 固体電解質の評価
      1. 構造
      2. イオン伝導性
      3. 電気化学安定性
  3. 全固体電池の基礎
    1. 全固体電池の分極要因
    2. 活物質・電解質の界面接合
    3. 電池の評価
      1. 構造
      2. 電池特性
  4. 全固体電池の材料・プロセス・構造の同時最適化による特性向上の事例紹介
    〜酸化物系固体電解質を例として〜
    1. ガーネット型固体電解質
    2. ガーネット型固体電解質と金属リチウム負極の界面接合
      1. 構造1
      2. 材料
      3. プロセス
      4. 構造2
    3. 全固体電池の正極合剤界面接合
      1. 材料1
      2. プロセス
      3. 構造
      4. 材料2
  5. まとめ

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