1: すらいむ ★
リチウムイオンの移動速度が最大1万倍に?次世代全固体電池の設計指針を変える分子レベルの新発見
この記事のポイント
何が起きた: 分子科学研究所や西江大学校などの国際チームは、OIPC中のリチウムイオン移動が従来のパドルホイール機構ではなく、陰イオンケージの協同的な開閉で進むことを分子レベルで解明した。
なぜ重要か: リチウムイオンを取り巻く陰イオン数が2個まで減る「開いた」状態ではホップ速度が最大約1万倍に増幅することを証明し、全固体電池の材料設計に明確な分子レベルの指針を与えた。
次に見るべき点: 今回はスーパーコンピュータによる理論的解明であるため、実際の電池セル環境下でこのケージ開閉構造を意図的に合成して制御し、実測の導電率や寿命で検証できるかが焦点となる。
(以下略、続きはソースでご確認ください)
この記事のポイント
何が起きた: 分子科学研究所や西江大学校などの国際チームは、OIPC中のリチウムイオン移動が従来のパドルホイール機構ではなく、陰イオンケージの協同的な開閉で進むことを分子レベルで解明した。
なぜ重要か: リチウムイオンを取り巻く陰イオン数が2個まで減る「開いた」状態ではホップ速度が最大約1万倍に増幅することを証明し、全固体電池の材料設計に明確な分子レベルの指針を与えた。
次に見るべき点: 今回はスーパーコンピュータによる理論的解明であるため、実際の電池セル環境下でこのケージ開閉構造を意図的に合成して制御し、実測の導電率や寿命で検証できるかが焦点となる。
(以下略、続きはソースでご確認ください)
2: 名無しのひみつ
ほほぉぅ
3: 名無しのひみつ
増幅する
誰がエネルギーを与えて増幅するのかはひみつ
誰がエネルギーを与えて増幅するのかはひみつ