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dc.contributor.author松本, 一彦ja
dc.contributor.author黄, 珍光ja
dc.contributor.authorカウシク, シュバムja
dc.contributor.author田和, 慎也ja
dc.contributor.author萩原, 理加ja
dc.contributor.author陳, 致堯ja
dc.contributor.author窪田, 啓吾ja
dc.contributor.author徐, 強ja
dc.contributor.alternativeMatsumoto, Kazuhikoen
dc.contributor.alternativeHwang, Jinkwangen
dc.contributor.alternativeKaushik, Shubhamen
dc.contributor.alternativeTawa, Shinyaen
dc.contributor.alternativeHagiwara, Rikaen
dc.contributor.alternativeChen, Chih-Yaoen
dc.contributor.alternativeKubota, Keigoen
dc.contributor.alternativeXu, Qiangen
dc.date.accessioned2020-01-30T03:54:14Z-
dc.date.available2020-01-30T03:54:14Z-
dc.date.issued2019-09-
dc.identifier.issn0916-1589-
dc.identifier.issn2435-0834-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2433/245526-
dc.description.abstractMolten salts and ionic liquids are potential electrolytes working in a wide temperature range and attracting attention to construct safe energy storage devices. In this study, the intermediate-temperature operation of secondary batteries has been attempted by the authors to enhance ion transport and electrode kinetics. For sodium secondary batteries, the NASICON-type Na3V2(PO4)3 positive electrode achieves high rate performance and long cycle life. Symmetric cell impedance spectroscopy revealed the considerable decrease in interfacial resistance with increasing operating temperature. The FeF3 positive electrode for the lithium system also exhibits highly enhanced behavior at intermediate temperatures, which also contributes to reveal the reaction mechanism. Zinc chloride-based molten hydrate is demonstrated as an advantageous electrolyte to provide stable zinc metal deposition/dissolution and oxygen reduction/evolution reactions, which indicates its possible use as an electrolyte for zinc-air secondary batteries.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isojpn-
dc.publisher電気化学会溶融塩委員会ja
dc.rights発行元の許可を得て登録しています.ja
dc.rightsThis is not the published version. Please cite only the published version.en
dc.rightsこの論文は出版社版でありません。引用の際には出版社版をご確認ご利用ください。ja
dc.subjectLithium secondary batteryen
dc.subjectSodium secondary batteryen
dc.subjectZinc-air batteryen
dc.subjectIntermediate temperature operationen
dc.subjectIonic liquiden
dc.titleイオン液体を用いたエネルギー貯蔵デバイスja
dc.title.alternativeEnergy Storage Devices using Ionic Liquids and Molten Saltsen
dc.typejournal article-
dc.type.niitypeJournal Article-
dc.identifier.ncidAN10179993-
dc.identifier.jtitle溶融塩および高温化学ja
dc.identifier.volume62-
dc.identifier.issue3-
dc.identifier.spage154-
dc.identifier.epage161-
dc.textversionauthor-
dc.address京都大学大学院エネルギー科学研究科・産総研/京大エネルギー化学材料オープンイノベーションラボラトリ(ChEM-OIL)ja
dc.address京都大学大学院エネルギー科学研究科ja
dc.address京都大学大学院エネルギー科学研究科ja
dc.address京都大学大学院エネルギー科学研究科ja
dc.address京都大学大学院エネルギー科学研究科・産総研/京大エネルギー化学材料オープンイノベーションラボラトリ(ChEM-OIL)ja
dc.address産総研/京大エネルギー化学材料オープンイノベーションラボラトリ(ChEM-OIL)ja
dc.address産総研/京大エネルギー化学材料オープンイノベーションラボラトリ(ChEM-OIL)ja
dc.address産総研/京大エネルギー化学材料オープンイノベーションラボラトリ(ChEM-OIL)ja
dc.address.alternativeGraduate School of Energy Science, Kyoto University・AIST-Kyoto University Chemical Energy Materials Open Innovation Laboratory (ChEM-OIL)en
dc.address.alternativeGraduate School of Energy Science, Kyoto Universityen
dc.address.alternativeGraduate School of Energy Science, Kyoto Universityen
dc.address.alternativeGraduate School of Energy Science, Kyoto Universityen
dc.address.alternativeGraduate School of Energy Science, Kyoto University・AIST-Kyoto University Chemical Energy Materials Open Innovation Laboratory (ChEM-OIL)en
dc.address.alternativeAIST-Kyoto University Chemical Energy Materials Open Innovation Laboratory (ChEM-OIL)en
dc.address.alternativeAIST-Kyoto University Chemical Energy Materials Open Innovation Laboratory (ChEM-OIL)en
dc.address.alternativeAIST-Kyoto University Chemical Energy Materials Open Innovation Laboratory (ChEM-OIL)en
dcterms.accessRightsopen access-
dc.identifier.pissn0916-1589-
出現コレクション:学術雑誌掲載論文等

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