日本工業大學以“實用工學”為基礎,利用紮根的技術創造新的價值。29年,私立大學研究品牌項目“作為下一代電源的全固態電池技術的開發與應用”被採納為引領未來新基礎技術的大學。開發安全、高性能的全固態電池將為節約能源和維護全球環境做出貢獻。

 對於去中心化社會的發展,更高輸出、更長壽命、更低環境影響和更高安全性的電源至關重要。為此,需要加大目前主流的鋰電池的尺寸,但由於使用了大量的有機電解液,存在著火的風險。另一方面,全固態電池有望成為安全、高能量密度和輸出的下一代高性能蓄電池,因為所有正極、電解質和負極成分都是不燃固體。

在全固態電池中,鋰離子在固體電解質和正極之間移動,如果固體電解質和正極之間的界面電阻大,則高速充電和放電變得困難。在本研究中,我們將致力於闡明界面電阻產生機制並降低電阻。

 此外,為了產生高輸出,有必要開發能夠實現高電壓和高電流的材料。為此,我們將通過結合貝葉斯推理等機器學習來合成材料。由此,過去需要一年時間的合成條件優化現在可以在一個月內實現。

 此外,我們還將研究全固態電池實際應用的工藝技術,並評估原型全固態電池的性能,以展示其作為蓄電池的優越性。

 未來,我們將針對上述三項進行研究:低電阻固態材料界面形成(科學)、利用機器學習開發新材料(數學)、全固態工藝技術研究和性能評估-邦電池(工程),通過將“科學”和“數學”融入到一直被視為“低科技”的電池開發領域,公司旨在為蓄電池技術的開髮帶來創新,給予為青年人築夢,為增加科技人才做出貢獻。

參考:【日本技術大學】入選文部科學省29年私立大學研究品牌項目作為下一代電源的全固態電池技術的開發和應用

日本工業大學

“實際工程的新時代” 改變的教育,不變的哲學

1967 年開辦的日本工業大學正在發展自己的“實用工程”學習,例如從第一年開始進行專業實驗、實踐培訓和起草科目。目前,核心工程學院、高級工程學院、建築學院分為3個學院、7個系、2個課程,繼承和發展了傳統的實踐工程教育。期待進一步深化實用工程教育 […]

大學學報在線編輯部

這是大學期刊的在線編輯部。
文章由對大學和教育具有高水平知識和興趣的編輯人員撰寫。