研究者
J-GLOBAL ID:200901012518345512   更新日: 2024年04月18日

内本 喜晴

ウチモト ヨシハル | Yoshiharu Uchimoto
所属機関・部署:
職名: 教授
ホームページURL (1件): http://www.h.kyoto-u.ac.jp/jinkan/third/342/uchimoto/
研究分野 (5件): 無機物質、無機材料化学 ,  電子デバイス、電子機器 ,  機能物性化学 ,  無機・錯体化学 ,  基礎物理化学
研究キーワード (7件): グリーンイノベーション ,  水電解 ,  水素エネルギー ,  燃料電池 ,  電池 ,  エネルギー変換 ,  電気化学
競争的資金等の研究課題 (38件):
  • 2022 - 2027 超セラミックスの新機能創出
  • 2018 - 2022 非平衡電子構造解析に基づく蓄電池カソード配位子電荷移動の安定化
  • 2016 - 2021 複合アニオン化合物の新規化学物理機能の創出
  • 2015 - 2018 Li濃度オペランド定量分析法の開発に向けた電池電極反応機構の解明
  • 2013 - 2017 非平衡挙動解析に基づく蓄電池マルチスケール相界面反応の最適化
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論文 (479件):
  • Su Huang, Yuta Kimura, Takashi Nakamura, Nozomu Ishiguro, Oki Sekizawa, Kiyofumi Nitta, Tomoya Uruga, Tomonari Takeuchi, Toyoki Okumura, Mizuki Tada, et al. Protracted Relaxation Dynamics of Lithium Heterogeneity in Solid-State Battery Electrodes. The Journal of Physical Chemistry C. 2024
  • Hidenori Miki, Kentaro Yamamoto, Cao Shuo, Toshiyuki Matsunaga, Mukesh Kumar, Neha Thakur, Yuki Sakaguchi, Toshiki Watanabe, Hideki Iba, Hiroshi Kageyama, et al. Accelerated fluoride-ion intercalation/deintercalation in a layered-perovskite cathode by controlling the interlayer distance for fluoride-ion batteries. Solid State Ionics. 2024. 406. 116480-116480
  • Hidenori Miki, Kentaro Yamamoto, Toshiyuki Matsunaga, Toshiki Watanabe, Mukesh Kumar, Neha Thakur, Hideki Iba, Hiroshi Kageyama, Yoshiharu Uchimoto. Transient phase change of Ruddlesden-Popper type perovskite on fluoride-ion intercalation reaction. Solid State Ionics. 2024. 406. 116481-116481
  • Wenli Pan, Toshiki Watanabe, Toshiyuki Matsunaga, Mukesh Kumar, Neha Thakur, Kentaro Yamamoto, Masayuki Uesugi, Akihisa Takeuchi, Atsushi Sakuda, Akitoshi Hayashi, et al. Tuning the ionic and electronic paths in Li2S-based cathode for high-rate performance all-solid-state lithium-sulfur batteries. Solid State Ionics. 2024. 406. 116479-116479
  • Zulai Cao, Kentaro Yamamoto, Toshiyuki Matsunaga, Toshiki Watanabe, Mukesh Kumar, Neha Thakur, Ryogo Ohashi, Shintaro Tachibana, Hidenori Miki, Kazuto Ide, et al. Revealing the Unusual Mechanism of Mixed Cationic and Anionic Redox in Oxyfluorosulfide Cathode for All-Solid-State Fluoride-Ion Batteries. Chemistry of Materials. 2024
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MISC (322件):
  • 山本健太郎, 山本健太郎, ZHANG Datong, 木内久雄, 中西康次, 内山智貴, 渡邊稔樹, 高見剛, 松永利之, 三木秀教, et al. 全固体フッ化物二次電池Cu3N正極のフッ化物イオン挿入・脱離反応機構の解明. 固体イオニクス討論会講演要旨集. 2022. 48th
  • WANG Yanchang, 山本健太郎, 山本健太郎, 松永利之, 中西康次, 内山智貴, 渡邊稔樹, 高見剛, 三木秀教, 射場英紀, et al. Infinite layer構造を有する(Ba,Sr)FeO2正極の電気化学特性評価. 固体イオニクス討論会講演要旨集. 2022. 48th
  • WANG Yanchang, 山本健太郎, 山本健太郎, 松永利之, 中西康次, 内山智貴, 渡邊稔樹, 高見剛, 三木秀教, 射場英紀, et al. インターカレーション型フッ化物イオン電池用正極材料の開発 11 Infinite layer構造を有する(Ba,Sr)FeO2正極の電気化学特性評価. 電池討論会PDF要旨集(CD-ROM). 2022. 63rd
  • 山本健太郎, 山本健太郎, 邉見光紀, 渡邊稔樹, 佐野光, 中西康次, 内山智貴, 松永利之, 高見剛, 作田敦, et al. in situ軟X線吸収分光法を用いた硫化物固体電解質の水蒸気劣化機構の解明. 電池討論会PDF要旨集(CD-ROM). 2022. 63rd
  • 山本健太郎, ZHANG Datong, 木内久雄, 中西康次, 内山智貴, 渡邊稔樹, 高見剛, 松永利之, 三木秀教, 井手一人, et al. 全固体フッ化物二次電池Cu3N正極における電荷補償機構の解明. 電池討論会PDF要旨集(CD-ROM). 2021. 62nd
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特許 (8件):
  • 水素ジェネレータ兼用発電システム
  • 水素ジェネレータ兼用発電システム
  • 電解液
  • リチウムイオン二次電池の製造方法
  • マグネシウム化合物,その製造方法,正極活物質,正極,及びマグネシウムイオン二次電池
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書籍 (13件):
  • XAFS/EELSによる局所構造解析・状態分析技術」, 第4章1 「XAFSによるリチウムイオン二次電池の電極・電解質界面の解析
    情報機構 2014
  • Nanoscale Technology for Advanced Lithium Batteries
    Springer 2013
  • リチウムイオン2次電池の革新技術と次電池の革新技術と次世代2次電池の最新技術
    技術教育出版社 2013
  • SPing-8の高輝度放射光を利用したグリーンエネルギー分野における電池材料開発
    シーエムシー出版 2013
  • 全固体電池開発の最前線
    辰巳砂昌弘監修、シーエムシー出版、全238頁 2011
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講演・口頭発表等 (468件):
  • Electrochemical Behavior of Spinel Oxide during Magnesium ion insertion/extraction reactions at Moderate Temperature
    (AiMES 2018 ECS 2018)
  • Observation of the Li3PS4 formation mechanism by total X-ray scattering measurement coupled to pair distribution function analysis.
    (AiMES 2018 ECS 2018)
  • Effect of annealing treatment for the morphology and proton transport property of Nafion thin-film on platinum electrode
    (AiMES 2018 ECS 2018)
  • The fluoridation and defluoridation mechanism of Cu/CuF2 in all-solid-state fluoride battery
    (AiMES 2018 ECS 2018)
  • Novel High Capacity Cathode Materials Based on Li-rich Cathode Materials by Nitrogen-doping
    (AiMES 2018 ECS 2018)
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