Takeshi Abe 研究室
主宰者:Takeshi Abe
京都大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、次世代蓄電池の開発に向けた化学・材料科学的な研究を行っています。主な研究対象は、従来のリチウムイオン電池を上回るエネルギー密度を持つ新しい電池システムで、特にフッ化物イオン電池、ナトリウムイオン電池、亜鉛系水性電池など、様々な電池化学を扱っています。これらの電池では、電極材料と電解質の両方を最適化することが重要であり、グラフィテやハードカーボン、金属フッ化物といった材料が検討されています。
具体的な研究手法としては、電気化学測定、X線回折やラマン分光などの分析手法、さらに充放電の際の反応を直接観察する操作下での測定技術を活用しています。これにより、電池の充放電時に電極と電解質の界面でどのような反応が起きているか、また材料の構造がどう変化するかを詳細に明らかにしています。例えば、固体電解質の界面特性の改善や、フッ化物イオンの輸送メカニズムの解明といった課題に取り組んでいます。
これらの研究を通じて、エネルギー密度が高く、安全で安定した次世代電池の実現に向けた材料科学的知見を蓄積しています。電池の根本的な動作原理から実用的な応用まで、幅広いスケールでの研究を進めることで、電池技術の大きな進歩に貢献することを目指しています。
※ 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(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d5tc04154f
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ta10019d
- DOI: https://doi.org/10.7209/carbon.050306
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.6c01103
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.6c00227
- DOI: https://doi.org/10.1109/intelec63987.2025.11214770
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.5c02158
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2025.120758
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5c05164
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ae03eb
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cartre.2025.100560
- DOI: https://doi.org/10.1002/eem2.70092
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.5c00772
- DOI: https://doi.org/10.7209/carbon.040307
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.94.074801
- [2025] Dynamics of the prognostic index during the course of treatment for anaplastic thyroid carcinomaDOI: https://doi.org/10.1007/s00595-024-02991-y
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cp03561a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ta06729d
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2025.120204
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202422299
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.25-00044
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202422299
- DOI: https://doi.org/10.1021/acselectrochem.5c00392
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-012462mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-01442448mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.24-00077
- DOI: https://doi.org/10.1002/batt.202400270
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ad1acc
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ensm.2024.103970
- DOI: https://doi.org/10.1002/wjs.12417
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.4c01278
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0291431mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-021140mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0281133mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02674424mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02674476mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02674688mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02674425mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02674438mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02674475mtgabs
- [2024] Electrochemical Properties of Graphite Positive Electrode in Zinc Halide-Based Aqueous SolutionsDOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02674528mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02422755mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0291287mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-027982mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0291325mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0291354mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0291441mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-027983mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02142mtgabs
- [2024] New Insights into the Electrochemical Reactions of Fluoride Ions in Carbon-Based Positive ElectrodesDOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02152mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1002/cssc.202401982
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c06502
- DOI: https://doi.org/10.1530/endoabs.101.op-12-02
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40792-024-01991-x
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-01372187mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2024.118270
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.24-00022
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.4c00130
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ad27b2
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.3c02613
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ta07038g
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.23-00001
- [2023] Analysis of the intermediate states of an electrode slurry by electronic conductivity measurementsDOI: https://doi.org/10.7209/carbon.020201
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-024673mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c02430
- DOI: https://doi.org/10.5055/ajdm.0456
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ad05e6
- [2023] Practical Reversibility of CuF<sub>2</sub> in a Bulk-Type All-Solid-State Fluoride-Ion BatteryDOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c00459
- DOI: https://doi.org/10.1183/13993003.congress-2023.pa1729
- DOI: https://doi.org/10.1002/xrs.3400
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/acf8fe
- [2023] Effect of Surface Structure of Graphite on the Passivation Ability of Solid Electrolyte InterphasesDOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.23-00071
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2023.118414
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c01330
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233478
- [2023] Microstructural Analysis of Pb2CuF6 as a Cathode Material for All-Solid-State Fluoride-ion BatteriesDOI: https://doi.org/10.1093/micmic/ozad067.679
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0144995
- DOI: https://doi.org/10.1002/batt.202300183
- [2023] ANALYSIS OF THE INTERMEDIATE STATES OF AN ELECTRODE SLURRY BY ELECTRONIC CONDUCTIVITY MEASUREMENTSDOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2023.118137
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/acde63
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.2c04116
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202301416
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202301416
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02542629mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-024806mtgabs
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142215
- DOI: https://doi.org/10.5796/denkikagaku.23-fe0004
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c06732
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