Rika Hagiwara 研究室
主宰者:Rika Hagiwara
京都大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、次世代電池の実現を目指し、電解質材料と電極材料の開発に取り組んでいます。特に、イオン液体や融融塩などの新型電解質の設計・評価に力を入れており、これらの材料がリチウムやナトリウム、カリウムなどの金属イオンをどのように運ぶか、また電池の正負極と どのように相互作用するかを調べています。研究では、電解質の物理化学的性質を測定したり、分光分析や電気化学測定を行ったりして、材料の構造と性能の関係を明らかにしています。
同時に、電池の電極材料の開発も進めており、有機分子を活用した新しい電極や、金属酸化物の表面を改質した電極など、様々な素材を検討しています。特に、リチウムやナトリウムを含まない「負極フリー電池」という新型電池構想に取り組み、わずかな量の金属を工夫して使うことで、高いエネルギー密度と優れた充放電特性を両立させる方法を探究しています。これらの研究を通じて、より安全で、より長持ちし、より効率的な電池システムの実現を目指しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(54 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1002/ejic.202500439
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.24-00067
- DOI: https://doi.org/10.1002/batt.202480602
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.234777
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.3c14110
- DOI: https://doi.org/10.1002/batt.202400004
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.3c03619
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-027860mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.4c02021
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- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202405007
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c06812
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202301020
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.23-00025
- [2023] Mechanism of Reductive Fluorination by PTFE-Decomposition Fluorocarbon Gases for WO<sub>3</sub>DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c03761
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.2c03515
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c05775
- [2023] Surface Modification of NaCrO<sub>2</sub> Positive Electrode Material for Sodium-Ion-BatteriesDOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02653105mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202370194
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c02105
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c07177
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202302468
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202370165
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202301443
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40831-023-00737-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ensm.2023.102897
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.22-00126
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac8a1f
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.enchem.2022.100075
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.2c02904
- DOI: https://doi.org/10.5796/denkikagaku.22-fe0022
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.2c01550
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.1c03756
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ee02567h
- DOI: https://doi.org/10.1039/d0ta11689k
- DOI: https://doi.org/10.1002/smtd.202101181
- [2021] Charge-discharge properties and reaction mechanism of cation-disordered rutile-type Li1.2MnFe1.2F6.8DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.139627
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202170352
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ma00007a
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-24694-5
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202105524
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/abf698
- DOI: https://doi.org/10.5796/denkikagaku.21-fe0005
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.0c21412
- DOI: https://doi.org/10.1002/batt.202100247
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/abe8bb
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.m-m2020872
- DOI: https://doi.org/10.1002/batt.202100193
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c03544
- [2021] Generation of Elemental Fluorine through the Electrolysis of Copper Difluoride at Room TemperatureDOI: https://doi.org/10.1002/anie.202016463
- [2021] Generation of Elemental Fluorine through the Electrolysis of Copper Difluoride at Room TemperatureDOI: https://doi.org/10.1002/ange.202016463
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.0c17807
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