Kohei Miyazaki 研究室
主宰者:Kohei Miyazaki
京都大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Kohei Miyazaki研究室は、次世代電池の開発に向けた電気化学インターフェースの研究を行っています。主な研究の問いは、リチウムイオン電池に代わる新しい電池システム(全固体電池、ナトリウムイオン電池、フッ化物イオン電池など)において、電極と電解質の間の反応がいかに進行するのか、そして材料・電解質設計によってその反応をどう制御できるかを解明することです。
研究手法としては、分光分析(ラマン分光、赤外分光)、電気化学インピーダンス測定、放射光を用いた表面構造解析、質量分析などの計測技術を多角的に組み合わせています。特に、電池動作中の電極反応を直接観察するオペランド測定や、固体電解質と電極材料の界面抵抗を詳細に評価する手法が特徴です。
複数の研究テーマを通じた主要な知見として、固体電解質は液体電解質とは異なる反応環境を提供し、従来の液体電解質では使用困難だった多孔質炭素材料や高表面積材料を活性化できることが示されています。また、電解質組成の工夫や中間層材料の導入によって、固体同士の界面接触を改善し、イオン移動抵抗を大幅に低減できることが報告されています。これらの知見は、実用的な全固体電池の実現に向けた材料開発の指針となっています。
※ 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(97 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-01552691mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.7209/carbon.040307
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.25-71086
- DOI: https://doi.org/10.1080/07373937.2025.2491615
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.5c02158
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cp03561a
- [2025] RESEARCH ON THE DYNAMIC OPERATION OF ROW PARKING SPACES FOR HEAVY VEHICLES AT EXPRESSWAY REST AREASDOI: https://doi.org/10.2208/jscejj.25-20037
- DOI: https://doi.org/10.1021/acselectrochem.5c00392
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.25-00044
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c11807
- 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/10.1002/cssc.202401982
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-01372187mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.2208/jscejj.24-20043
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.24-00077
- DOI: https://doi.org/10.1002/celc.202400275
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2024.118270
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.4c00130
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-01442448mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ad1acc
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- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0281133mtgabs
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- [2024] Effect of Heat-Treated Temperature of Non-Graphitizable Carbon on Sodium-Ion Transfer ReactionDOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-0291308mtgabs
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- 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/10.1016/j.elecom.2023.107647
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202301416
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02542629mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-024806mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-024673mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c02430
- DOI: https://doi.org/10.1002/xrs.3400
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202301416
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142215
- 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/10.1021/acs.chemmater.3c01330
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0144995
- [2023] ANALYSIS OF THE INTERMEDIATE STATES OF AN ELECTRODE SLURRY BY ELECTRONIC CONDUCTIVITY MEASUREMENTSDOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2023.118137
- [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/10.2139/ssrn.4356653
- DOI: https://doi.org/10.1246/cl.220101
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.22-66044
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaem.2c00461
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231081
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac52c4
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.21-00127
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- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac4b1e
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.22-66088
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.22-66075
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- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.22-66077
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.22-00083
- DOI: https://doi.org/10.1002/celc.202200701
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202100756
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2021.107821
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.01.093
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.01.057
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ma00010a
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10800-020-01523-z
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac4299
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.21-00119
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.21-00118
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.21-00115
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c03064
- DOI: https://doi.org/10.1002/celc.202100861
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.1c11203
- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.21-00076
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.1c06135
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c01751
- DOI: https://doi.org/10.1002/aenm.202170094
- [2021] Alkali Metal Ion Insertion and Extraction on Non-Graphitizable Carbon with Closed Pore StructuresDOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac0df0
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac08ab
- DOI: https://doi.org/10.5189/revpolarography.67.19
- DOI: https://doi.org/10.1246/cl.200960
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