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日本の東北大学の研究者は装置伝導性を維持している間一般的な電解物より安全であるリチウム イオン電池のためのポリマー ソリッド ステート電解物を開発した。
ジャーナルiScienceで出版されたペーパーでは科学者は液体のエチレンの炭酸塩(欧州共同体、エチレンの炭酸塩)ことを説明したおよびゲルは電圧抵抗およびイオンの伝導性によるリチウム イオン電解物として選ばれた。但し、これらの材料は非常に可燃性である。
そしてポリマー固体電解物は欧州共同体の電解物より安全であると考慮される。ポリエチレン グリコール(止め釘、ポリエチレン グリコール)のような物質は耐衝撃性リチウム イオン電解物として提案された。但し、止め釘ベースのポリマー電解物は室温で10-6 S/cmに李イオン伝導性の劇的な低下に終って室温で、結晶する。
この問題を解決するためには、北東大学からの調査チームはphotocrosslinkable止め釘ベースのポリマー電解物が付いている複数のマイクロメートルの気孔と多孔性ポリマー膜を結合する新しいポリマー ソリッド ステート電解物を開発した。
この固体ポリマー電解物は広く潜在的な窓(4.7V)、および液体の電解物と対等な10-4S/cmの高いリチウム イオン伝導性を達成し、実用的な必要性を満たすことができる。リチウム イオン移動数はまた高い(0.39)。
自然な拡散の原則が原因で、電解物のリチウム イオン輸送の方向は固定されない。動きの間隔は10 μmに複数μmであり、またイオンの伝導性の腐食の理由の1つである電極の間で常に直線に動かない。しかし新しい調査はphotocrosslinkable止め釘ベースの固体ポリマー電解物がミクロン スケールの多孔性の膜によって結合されるとき、性能はかなり改善することができることを示す。
研究者に従って、ソリッド ステート電解物がだけでなく、よく行うが、また効果的に防ぐポリマーはリチウム樹枝状結晶の形成をこと原因の短絡。