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ペルチェ効果を使用したリチウムイオン電池の研究

この記事は Science X に従ってレビューされています。 編集プロセス そして ポリシー。 編集者 は、コンテンツの信頼性を確保しながら、次の属性を強調しました。 事実確認済み 査読済みの出版物 信頼できる情報源 校正する わかりました! 研究者らは、電流がリチウムイオン電池セル内でどのように熱を発生させて流れるかを研究した。 熱は電流と反対に流れ、電流がセルに入る側の温度が高くなります。 クレジット: イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校グレンジャー工科大学 ×閉じる 研究者らは、電流がリチウムイオン電池セル内でどのように熱を発生させて流れるかを研究した。 熱は電流と反対に流れ、電流がセルに入る側の温度が高くなります。 クレジット: イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校グレンジャー工科大学 バッテリーは通常、電圧や電流などの電気的特性によって研究されますが、新しい研究では、電気に関連して熱がどのように流れるかを観察することで、バッテリーの化学について重要な洞察が得られる可能性があることが示唆されています。 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の研究チームは、リチウムイオンの化学的性質を研究する方法を実証した。 バッテリー 電流によってシステムが熱を奪うペルチェ効果を利用してセルを制御します。 『Physical Chemistry Chemical Physics』誌に報告されたこの技術により、リチウムイオン電解質のエントロピー、つまりリチウムイオン電池の設計に直接影響を与える熱力学的特徴を実験的に測定できるようになりました。 「私たちの研究は、溶解したリチウムイオンの基本的な熱力学を理解することです。その情報は、バッテリー用のより優れた電解質の開発に役立つことを期待しています」と、プロジェクトリーダーであり、アイオワ大学材料科学工学教授のデビッド・ケーヒル氏は述べた。 「ペルチェ効果における電荷と熱の結合輸送を測定することで、溶解イオンの化学構造とバッテリーの他の部分とどのように相互作用するかに密接に関連する量であるエントロピーを推定することができます。」 ペルチェ効果は、冷却や冷凍に使用されるソリッドステート システムでよく研究されています。 しかし、リチウム電解質のようなイオン系ではまだほとんど研究されていません。 その理由は、ペルチェ加熱と冷却によって生じる温度差が他の効果に比べて小さいためです。 この障壁を克服するために、研究者らは摂氏…

ペルチェ効果を使用したリチウムイオン電池の研究

1709979047
2024-03-09 09:30:16

この記事は Science X に従ってレビューされています。 編集プロセス
そして ポリシー
編集者 は、コンテンツの信頼性を確保しながら、次の属性を強調しました。

事実確認済み

査読済みの出版物

信頼できる情報源

校正する

わかりました! 研究者らは、電流がリチウムイオン電池セル内でどのように熱を発生させて流れるかを研究した。 熱は電流と反対に流れ、電流がセルに入る側の温度が高くなります。 クレジット: イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校グレンジャー工科大学

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研究者らは、電流がリチウムイオン電池セル内でどのように熱を発生させて流れるかを研究した。 熱は電流と反対に流れ、電流がセルに入る側の温度が高くなります。 クレジット: イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校グレンジャー工科大学

バッテリーは通常、電圧や電流などの電気的特性によって研究されますが、新しい研究では、電気に関連して熱がどのように流れるかを観察することで、バッテリーの化学について重要な洞察が得られる可能性があることが示唆されています。

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の研究チームは、リチウムイオンの化学的性質を研究する方法を実証した。 バッテリー 電流によってシステムが熱を奪うペルチェ効果を利用してセルを制御します。 『Physical Chemistry Chemical Physics』誌に報告されたこの技術により、リチウムイオン電解質のエントロピー、つまりリチウムイオン電池の設計に直接影響を与える熱力学的特徴を実験的に測定できるようになりました。

「私たちの研究は、溶解したリチウムイオンの基本的な熱力学を理解することです。その情報は、バッテリー用のより優れた電解質の開発に役立つことを期待しています」と、プロジェクトリーダーであり、アイオワ大学材料科学工学教授のデビッド・ケーヒル氏は述べた。 「ペルチェ効果における電荷と熱の結合輸送を測定することで、溶解イオンの化学構造とバッテリーの他の部分とどのように相互作用するかに密接に関連する量であるエントロピーを推定することができます。」

ペルチェ効果は、冷却や冷凍に使用されるソリッドステート システムでよく研究されています。 しかし、リチウム電解質のようなイオン系ではまだほとんど研究されていません。 その理由は、ペルチェ加熱と冷却によって生じる温度差が他の効果に比べて小さいためです。

この障壁を克服するために、研究者らは摂氏 10 万分の 1 度を分解できる測定システムを使用しました。 これにより、研究者らはセルの両端間の熱を測定し、それを使用してセル内のリチウムイオン電解質のエントロピーを計算できるようになりました。

「私たちは巨視的な特性を測定しているが、それでもイオンの微視的な挙動に関する重要な情報が明らかになっている」とケーヒル研究グループの大学院生で、この研究の共同筆頭著者であるロージー・ファン氏は語った。 「ペルチェ効果と溶液のエントロピーの測定は、溶媒和構造と密接に関係しています。以前、バッテリー研究者はエネルギー測定に依存していましたが、エントロピーは、システムのより完全な全体像を与える情報を補完する重要な情報を提供するでしょう。」

研究者らは、ペルチェがどのようにして発生するのかを調査しました。 熱の流れ リチウムイオン濃度、溶媒の種類、電極材質、温度により変化します。 いずれの場合も、熱流が溶液中のイオン電流と逆向きに流れることが観察され、これはリチウムイオンの溶解によるエントロピーが固体リチウムのエントロピーよりも小さいことを示唆している。

を測定する能力 エントロピ リチウムイオン電解質溶液の量は、バッテリーの充電サイクルを支配するイオンの移動度、およびバッテリーの寿命の重要な要素である溶液と電極との相互作用についての重要な洞察を与える可能性があります。

「バッテリー設計の過小評価されている側面は、液体電解質が電極と接触したときに化学的に安定していないことです」とケーヒル氏は述べた。 「それは常に分解し、固体電解質界面と呼ばれるものを形成します。バッテリーを長いサイクルにわたって安定させるには、その界面の熱力学を理解する必要があり、それが私たちの方法で役立ちます。」

Zhe Cheng 氏は、この研究の 2 番目の共同主著者です。 Beniamin Zahiri 氏、Patrick Kwon 氏、I 大学材料科学工学教授 Paul Braun 氏もこの研究に貢献しました。

詳しくは:
Zhe Cheng et al、リチウムイオン電解質におけるイオンペルチェ効果、物理化学化学物理学 (2024)。 DOI: 10.1039/D3CP05998G

雑誌情報:
物理化学化学物理学

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執筆者について: nipponese

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