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リチウムイオン電池の性能を支える正極材料技術

机译:支持锂离子电池性能的正极材料技术

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摘要

About 30 years have passed since the lithium ion batteries (LIBs) were put to practical use as a power source for portable electronic devices. Nowadays, LIBs are expected to be widely used and deployed in electric vehicle applications, and has become an essential power source technology for realizing a low carbon society. An important component for battery technology is the positive electrode, and lithium cobalt oxide, which was first used, is still an important positive electrode active material today. We will review the history of historical material development from the basic physical properties of positive electrode materials.%リチウムイオン電池は,携帯型電子機器用の電源として実用化されてから約30年が経過した。かっては新型電池として登場した蓄電池であるが,今日では,車載用途での普及•展開が期待され,低炭素社会実現においては必須の電源技術となっている。電池技術を支えてきた重要な部材が正極であり,最初に使用されていたリチウムコバルト酸化物は,今日でも重要な正極活物質である。一方,コバルト代替,あるいは高容量化のために次々と新规正極材料が開発され,今日では,多くのバリエーションがラインアップされている。正極材料の基礎物性から,歴史的な材料開発の経緯について紹介する。
机译:自从锂离子电池(LIB)作为便携式电子设备的电源投入实际使用以来,已经过去了30年。如今,锂离子电池有望在电动汽车应用中得到广泛使用和部署,并已成为必不可少的电源。实现低碳社会的技术。电池技术的重要组成部分是正极,而最早使用的钴酸锂今天仍然是重要的正极活性材料。我们将从中回顾历史材料发展的历史。自从锂离子电池作为便携式电子设备的电源投入实际使用以来,已经过去了30年。曾经作为一种新型电池引入的蓄电池,预计将在当今的车载应用中得到普及和发展,它是实现低碳社会的必不可少的电源技术。正极是支持电池技术的重要部件,并且首次使用的锂钴氧化物仍然是重要的正极活性材料。另一方面,已经开发出了新的正极材料以替代钴或增加容量,并且今天出现了许多变化。从正极材料的基本物理特性出发,我们将介绍正极材料发展的历史。

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