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J-GLOBAL ID:202202250693116948   整理番号:22A0568836

実用的にアクセス可能な非プロトン性Li-空気電池に向けて:酸素透過性膜とカソードに関連した進歩と挑戦【JST・京大機械翻訳】

Towards practically accessible aprotic Li-air batteries: Progress and challenges related to oxygen-permeable membranes and cathodes
著者 (5件):
資料名:
巻: 45  ページ: 869-902  発行年: 2022年 
JST資料番号: W3097A  ISSN: 2405-8297  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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最先端のLiイオン電池よりも3~5倍高い理論エネルギー密度を有する,アプロティックLi-空気(O_2)電池(ALB)は,電気自動車をガソリン車に匹敵するように電力を潜在的に電力をかける。しかし,ALBの実用化は地球大気におけるO_2呼吸とO_2(電気)化学問題によって妨げられる。最近の研究で,酸素透過性膜(OPM)と酸素透過性カソード(OPC)が,ALBのサイクル寿命とエネルギー効率を著しく改善できることを明らかにした。OPMsとOPCsに対して大きな努力がなされてきたが,多くの科学的および技術的課題は,産業標準に達するALBを達成するために克服する必要がある。さらに,OPMとOPCsに直面したいくつかの課題には,特にO_2輸送に関して共通性がある。本レビューでは,実際のALBシステムにおけるOPMsとOPCの課題,調製,および応用に関連する最近のプロセスを要約した。最初に,ALBのO_2呼吸問題を議論し,次に,外部空気から望ましくないガス種(CO_2,H_2Oなど)の侵入に抵抗する保護戦略として頻繁に呼び出される先進OPMの応用を要約した。特に,酸素発生反応(OER)/酸素還元反応(ORR)の速度論と,OPC上の電子,リチウムイオン,および酸素ガスに対する三相移動チャネルを含むO_2(電気)化学問題は,ALBに対して等しく重要である。これらの洞察に続いて,地球大気における実用的にアクセス可能なALBのための高性能OPMsとOPCsを設計する方法に関して,主な課題と展望を示した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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二次電池 

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