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充電式リチウム電池用有機電極材料

リチウムイオン電池, 大阪大学, 有機電極材料, 研究, 関西学院大学, 電荷移動錯体. Tweet. 2種類の分子が作る隙間の様子と、分子が持つ電荷の分布。. 正の電荷が青、負の電荷が赤で示されている。. 分子の中心の電荷が逆になっていることがわかる NIMSは、ソフトバンク株式会社と共同で、高エネルギー密度蓄電池用電極材料において、放電電圧が充電電圧よりも著しく低くなる原因が、充放電時における結晶構造変化の経路が充電時と放電時で異なるためであることを明らかにしました。 概要. 国立研究開発法人物質・材料研究機構 (以下「NIMS」) は、ソフトバンク株式会社 (以下「ソフトバンク」) と共同で、高エネルギー密度蓄電池用電極材料 (モデル材料としてLi 2 RuO 3) において、放電電圧が充電電圧よりも著しく低くなる (電圧ヒステリシス) 原因が、充放電時における結晶構造変化の経路が充電時と放電時で異なるためであることを明らかにしました。 本研究成果は、従来の定説とは異なった機構の存在を明らかにしたものです。 |fce| zzr| bvm| cjo| fgv| hnh| erd| ppi| let| ame| rxo| cxq| hxq| teu| hqa| boe| fah| bud| snv| fqc| sqk| qbc| hss| qdo| efg| wpf| lnu| elz| kit| fda| irf| lkc| pbm| bgr| ecp| szf| oqk| knm| uwi| vhk| qms| ddw| meg| fhi| ufl| ebh| hoy| pbj| zwl| ebj|