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(In Japanese)電気化学法によるマンガン酸化物のナノ構造形成と電力貯蔵材料への応用 meetings

Seeds code S080000049
Posted date Jul 18, 2008
Researchers
  • (In Japanese)中山 雅晴
Affiliation
  • (In Japanese)国立大学法人山口大学 大学院理工学研究科 物質化学専攻
Research organization
  • (In Japanese)国立大学法人山口大学
Name of technology (In Japanese)電気化学法によるマンガン酸化物のナノ構造形成と電力貯蔵材料への応用 meetings
Technology summary (In Japanese)マンガン(II)水溶液を陽極酸化することにより、共存カチオンを取り込んだマンガン酸化物薄膜を電極表面に形成させることを可能にした。生成物はMn酸化物ナノシートが積層したバーネサイト構造を有し、シート内のMn3/4価の酸化還元および層間カチオンの拡散に基づく大きな擬似容量と迅速な充放電特性を示した。
Drawing

※Click image to enlarge.

S080000049_01SUM.gif
Outline of related art and contending technology (In Japanese)リチウム二次電池のコバルト酸化物の代替材料、あるいは次世代電気化学キャパシタ(=レドックスキャパシタ)材料としてナノ構造、特に二次元層構造をもつMn酸化物が注目されている。熱処理あるいは水熱処理過程を経て粉末を産するという従来の化学的手法に比べ、本法は簡便、かつ大規模製造に適している。さらに、薄膜という形態はエネルギー密度の観点から有利である。
Research field
  • Adsorbents
  • Physical methods of separation methods
Seeds that can be deployed (In Japanese)・水溶液からの電気化学プロセスにより層状Mn酸化物(バーネサイト構造)を電極基板上に作製可能。
・陽極酸化条件によって生成物のモルフォロジーや層構造を精密に制御できる。
・析出物は密着性が良く、導電性であるため、電池・キャパシタ用途においてバインダー、導電剤を必要としない。
Usage Use field (In Japanese)電力貯蔵材料(電気化学キャパシタ、リチウム二次電池の正極材料)
位制御可能なカチオン吸着材およびイオン交換体(排水中の金属イオンや有機色素の分離回収分野)への展開
電極触媒(アルカリ溶液中での酸化還元触媒、センサー)への展開
Potentially provide a sample freebie (In Japanese)サンプル提供可能(但し、相談要)
Application patent   patent IPC(International Patent Classification)
( 1 ) (In Japanese)国立大学法人山口大学, . (In Japanese)中山 雅晴, 田頭 寛基, . ADSORBENT EXHIBITING SELECTIVE ADSORBENT PROPERTY TO SILVER ION AND LEAD ION. P2006-272296A. Oct 12, 2006
  • B01J  20/06     
( 2 ) (In Japanese)国立大学法人山口大学, . (In Japanese)中山 雅晴, 小西 紗弥香, 田中 彰裕, 小倉 興太郎, 田頭 寛基, . METHOD FOR MANUFACTURING LAYERED MANGANESE OXIDE. P2006-076865A. Mar 23, 2006
  • C01G  45/02     
  • H01M   4/50     
  • H01M   4/58     
  • H01M  10/05     

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