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+开发离子高速移动的新材料以提高电池性能

我们正在开发新型电池材料,旨在打造安全、高性能的电池。 Li+使用(锂离子)电池。这是李+这是因为电池可以以轻量且紧凑的方式存储能量(高能量密度)。然而,近年来,电池起火事故的消息不断增多。这是Li+电池本身就存在危险,而且日常使用的电池也存在潜在危险,这是一个大问题。然而,李+考虑到目前电池已经成为我们生活中的必备品,这并不是为了安全而牺牲能量密度那么简单的问题。因此,我专注于一种称为“固体电解质”的难以燃烧的材料,并开发了一种固体但Li+正在开发可顺利移动的电池材料。此外,为什么以及如何+晶体中的移动,我们也在努力阐明其机制。我们还正在进行研究,通过设计固体电解质和电极界面的结构来发挥传统电池所没有的新性能。通过这种基础研究,我们希望能够提高电池的性能,为未来行业的发展做出贡献。

物理工程学院|副教授

宫崎丽(宫崎蕾欧娜)

宫崎蕾娜

7 让能源变得触手可及、清洁
9 让我们为产业和技术创新奠定基础
13 应对气候变化的具体措施

关键字

固体电解质
离子传导
全固态电池
固体离子
无机固态化学

领域/程序

研究类别

无机材料化学、能源相关化学

研究主题

  • 新型碘化锂+导体的合成及离子传导机制的阐明
  • 氟化锂的开发及其在全固态锂电池中的应用
  • 正极界面处的Li+吸附机制高容量电池的开发
  • 可以用空气发电的锂+电池性能改进
  • 新娜+离子导电固体的开发

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研究的起点是一个简单的问题:“为什么会发生这种情况?”然而,要认真面对这一问题,仅仅从一个方向看问题是不够的,还必须从一个方向看问题。拥有从多个角度看待事物的视角非常重要。如果没有这样的视角,即使这个问题确实触及了本质,你也无法深入挖掘它,最终只是一个模糊的问题。所以我鼓励大家多多关注学习之外的其他领域(无论是体育还是艺术),用自己的方式创造出一些可以说“我打不过别人”的东西。我相信这样的经历会产生人类特有的人工智能难以模仿的新想法和灵感,并给你推动研究前进的力量(当然,也请努力学习)。