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J-GLOBAL ID:201702270160470516   整理番号:17A0324524

単一リチウムイオン伝導性固体高分子電解質:進歩と展望【Powered by NICT】

Single lithium-ion conducting solid polymer electrolytes: advances and perspectives
著者 (8件):
資料名:
巻: 46  号:ページ: 797-815  発行年: 2017年 
JST資料番号: D0479B  ISSN: 0306-0012  CODEN: CSRVBR  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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電気化学的エネルギー貯蔵はこの世紀の人類への主要な社会的課題の一つである。非水液体電解質を用いた古典的なLiイオン電池(LIB)の性能は,過去二年間に大きな進歩を遂げたが,液体電解質の固有の不安定性は安全性の問題をもたらし,最先端のLIBのエネルギー密度は実際的な要件を満たすことができない。,再充電可能なリチウム金属電池(LMB)はリチウム金属とその低負電位の高い理論容量を考慮して検討されている。しかし,LMBのための非水液体電解質の分野における進歩は不活発,いくつか見たところ,打ち勝てない障壁,樹枝状Li成長と急速な容量フェージングを含むとされている。固体高分子電解質(SPE)は,これらの安全性への懸念とエネルギー密度の増大への完全な解決策を提供する。伝統的SPEは,二重イオン伝導体,両カチオンとアニオンは移動し,濃度分極,両LIBとLMBの貧弱な性能をもたらす原因となる。高分子に共有結合し,無機骨格,またはアニオンアクセプタによる固定化アニオンを持つ導電性固体高分子電解質(SLIC SPEs)単リチウムイオン(Liイオン)は一般的にLMBへの応用のためのSPEを行う従来の二重イオン以上に利点を有することを認められている。高リチウムイオン輸率(LTN),アニオンの分極の有害な効果の欠如,およびLiデンドライト成長の低速度はSLIC SPEの利点の例である。今日まで,多くの種類SLIC SPEsのが報告され,有機高分子,有機-無機ハイブリッド高分子とアニオン受容体に基づくものを含んでいる。本レビューでは,SLIC SPEを理解するための合成戦略の概要を示した。種々の方法で調製したSLIC SPEの基本的な物理的および電気化学的性質を詳細に検討した。特に,高いイオン伝導性と高いLTNとSLIC SPEに特に注意を払った。最後に,今後の研究の主要な課題と焦点の展望も示した。Copyright 2017 Royal Society of Chemistry All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (5件):
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融解塩  ,  二次電池  ,  電気化学反応  ,  高分子固体の物理的性質  ,  燃料電池 
タイトルに関連する用語 (3件):
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