11月14日(木) AndTechWEBオンライン「低コスト、高エネルギーを実現!液相法による硫化物系固体電解質の作製と全固体リチウム電池用シリコン負極複合体への応用」Zoomセミナー講座を開講予定
豊橋技術科学大学 教授 松田 厚範 氏 にご講演をいただきます。
液相から硫化物系固体電解質ナノ粒子を合成する液相加振(LS)法、硫黄過剰添加溶液法(ES-S)法および水溶液系イオン交換(I/E)法と得られた電解質を用いた全固体電池の特性および、硫化物系固体電解質と次世代大容量負極活物質であるシリコンを複合化する手法として核成長(SEED)法を紹介。さらにシリコン負極活物質の電子顕微鏡観察、オージェ分光法や軟X線発光分光法を用いた化学状態分析についても報告。最後に全固体LIBの研究開発動向を概観し、まとめます。
本講座は、2024年11月14日開講を予定いたします。
詳細:https://andtech.co.jp/seminars/1ef756af-1c09-67e4-b66a-064fb9a95405
Live配信・WEBセミナー講習会 概要
テーマ:低コスト、高エネルギーを実現! 液相法による硫化物系固体電解質の作製と全固体リチウム電池用シリコン負極複合体への応用
開催日時:2024年11月14日(木) 13:30-17:30
参 加 費:45,100円(税込) ※ 電子にて資料配布予定
U R L :https://andtech.co.jp/seminars/1ef756af-1c09-67e4-b66a-064fb9a95405
WEB配信形式:Zoom(お申し込み後、URLを送付)
セミナー講習会内容構成
ープログラム・講師ー
豊橋技術科学大学 教授 松田 厚範 氏
本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題
1. イオン伝導体とリチウムイオン電池の基礎
2. 液相法による硫化物系固体電解質の合成とその特性
3. 液相法の特徴を生かした電極複合体の微構造・界面設計と電池特性
4. 高容量シリコン負極複合体を用いた全固体電池の構築
5. シリコン負極複合体の観察、状態分析、充放電過程解析
6. 全固体リチウムの研究動向など
本セミナーの受講形式
WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。
詳細は、お申し込み後お伝えいたします。
株式会社AndTechについて
化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、
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本件に関するお問い合わせ
株式会社AndTech 広報PR担当 青木
メールアドレス:pr●andtech.co.jp(●を@に変更しご連絡ください)
下記プログラム全項目(詳細が気になる方は是非ご覧ください)
【講演主旨】
リチウムイオン二次電池(LIB)の信頼性・安全性を向上し、コンパクト化を可能にするためには、全固体化が必須であり、優れた固体電解質の開発と活物質との複合化技術が求められています。本セミナーでは、液相から硫化物系固体電解質ナノ粒子を合成する液相加振(LS)法、硫黄過剰添加溶液法(ES-S)法および水溶液系イオン交換(I/E)法と得られた電解質を用いた全固体電池の特性を詳しく述べます。また、硫化物系固体電解質と次世代大容量負極活物質であるシリコンを複合化する手法として核成長(SEED)法を紹介します。さらにシリコン負極活物質の電子顕微鏡観察、オージェ分光法や軟X線発光分光法を用いた化学状態分析について報告します。最後に全固体LIBの研究開発動向を概観し、まとめます。
【プログラム】
1. イオン伝導体とリチウムイオン電池の基礎
2. 液相加振(LS)法によるLi2S-P2S5-LiI(LPSI)系固体電解質の合成と特性評価
3. 硫黄過剰添加溶液(ES-S)法によるLi7P3S11およびLi6PS5Cl固体電解質の超短時間合成と特性評価
4. 水系イオン(IE)交換法によるLi4SnS4系固体電解質の作製と特性評価
5. 核成長(SEED)法によるSi負極複合体の作製と全固体電池の構築
6. 電子顕微鏡(SEM-TEM)によるSi負極複合体の観察・分析
7. オージェ電子分光イメージング(AES-imaging)によるSi負極複合体中のLi化学結合状態分析
8. SEM-軟 X 線発光分光(SXES)法による全固体電池 Si 負極の in-Situ充放電過程解析
9. 全固体リチウム電池の研究動向のまとめ
【講演者の最大のPRポイント】
講演者の豊橋技術科学大学・電気・電子情報工学系教授の松田厚範氏は、ゾル-ゲル法、メカノケミカル法、交互積層法、電気泳動堆積法、陽極酸化法などによる機能性材料の作製と応用に関する研究を精力的に行っている。特に最近では、JST-ALCA-SPRINGやNEDO-SOLiD-EVなどのプロジェクトを遂行し、硫化物系全固体リチウムイオン二次電池の開発で顕著な業績をあげている。
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以 上
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