日本工业大学的基础是“实际工程”,它利用地面技术创造新的价值。29年,民办高校研究品牌项目“全固态电池技术作为下一代电源的开发与应用”被采纳为未来驱动新基础技术的高校。通过开发安全、高性能的全固态电池,为节能和保护地球环境做出贡献。

 对于去中心化社会的发展,增加电源的输出、延长使用寿命、减少环境负荷、提高安全性是必不可少的。为此,目前主流的锂电池需要加大尺寸,但经常使用有机电解液,存在着火的风险。另一方面,全固态电池有望成为下一代高性能蓄电池,因为正极、电解质和负极的所有成员都具有安全性和高能量密度和输出。电极是不可燃的固体。

在全固态电池中,锂离子在固态电解质和正极之间移动,但如果固态电解质和正极之间的界面电阻大,则高速充放电变得困难。在这项研究中,我们将致力于阐明界面阻力产生和降低阻力的机制。

 此外,有必要开发能够实现高电压和大电流的材料,以产生高输出。为此,我们执行了结合机器学习(例如贝叶斯推理)的材料合成。原来需要一年时间的合成条件优化,将在一个月内实现。

 此外,我们将研究全固态电池实际使用的工艺技术,并通过制造原型全固态电池来评估性能,以证明其作为蓄电池的优越性。

 未来,我们将继续开展上述三项研究:低电阻固态材料界面形成(科学)、利用机器学习的新材料开发(数学)、工艺技术研究和全固态电池性能评估(工科)将“科学”和“数学”融入到一直被视为“低技术”的电池开发领域,为蓄电池技术的发展带来创新,给年轻人梦想,贡献力量科学和工程人员的增加。

参考:【日本工业大学】文部科学省通过29年私立大学研究品牌化项目全固态电池技术作为下一代电源的开发和应用

日本工业大学

“实际工程的新时代” 改变的教育,不变的哲学

1967 年开办的日本工业大学正在发展自己的“实用工程”学习,例如从第一年开始进行专业实验、实践培训和起草科目。目前,核心工程学院、高级工程学院、建筑学院分为3个学院、7个系、2个课程,继承和发展了传统的实践工程教育。期待进一步深化实用工程教育 […]

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