Yutaka Tabe 研究室
主宰者:Yutaka Tabe
北海道大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、燃料電池とリチウム空気電池といった次世代エネルギー変換・貯蔵デバイスの性能向上を目指した研究を行っています。特に、これらの電池内部で起こる酸素やイオンの輸送現象、および生成水の管理が性能を左右する重要な課題であることに着目し、その解明に取り組んでいます。
研究手法としては、X線可視化やクライオ電子顕微鏡による内部構造の直接観察、電気化学測定、表面プラズモン共鳴法による薄膜の評価、および数値解析を組み合わせた多角的なアプローチを採用しています。これにより、ミクロスケールでの輸送メカニズムを定量的に捉えることが可能になっています。
得られた主な知見としては、微細孔構造の工夫や界面活性物質の層構造により、酸素輸送の障害となる水の蓄積を抑制できること、また電解質膜内の組織構造を制御することでプロトン伝導性と酸素輸送特性のバランスが改善されることが示されています。さらに研究室は、再生可能エネルギーの変動を緩和する観点から、余剰電力を利用した水素製造やEV・FCV導入の最適戦略についても検討しており、基礎研究と応用システム設計の両面から持続可能なエネルギー社会の実現を支援する研究を展開しています。
※ 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。
外部リンク
関連研究室(8 件)
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研究成果(56 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2025.29.c123
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2025.c33
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-026921mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2025.29.c113
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-02432180mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemecj.2024.j031-06
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemecj.2024.j031-15
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- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmehokkaido.2024.61.313
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmehokkaido.2024.61.324
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.12.113
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02442988mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02463245mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2024.f24
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2024.28.d214
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2024.28.d211
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2024.28.b144
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmehokkaido.2023.60.1114
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmehokkaido.2023.60.1112
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-021108mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-02371704mtgabs
- [2023] Cell Structure Designed from the Viewpoints of Mass and Heat Transfer for Increasing Power OutputDOI: https://doi.org/10.7791/jspmee.12.99
- DOI: https://doi.org/10.1299/mej.23-00084
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemecj.2023.j052-05
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2023.27.c212
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2023.27.c213
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2023.a215
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2023.a221
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- [2023] Study on Fabrication Method of Ionomer-Free Catalyst Layer and Increase in Power Output of PEFCDOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2023.a214
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2023.a233
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmehokkaido.2023.60.1111
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmehokkaido.2023.60.1113
- [2022] Component Analysis of Oxygen Transport Resistance Increased due to Water Accumulated in a PEFCDOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/aca6ab
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2022.26.d134
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2022.26.d132
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02391382mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02391428mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1299/mej.21-00154
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2022.26.c115
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2022.26.d135
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2021.25.c223
- [2021] Enhancement of Water Drainage by Partial Surface Hydrophilizing of the PEFC Gas Diffusion LayerDOI: https://doi.org/10.1299/jsmemecj.2021.j065-02
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmehokkaido.2021.58.1224
- [2021] Development of the surface plasmon resonance imaging and observation of the polymer film formationDOI: https://doi.org/10.1299/jsmehokkaido.2021.58.1222
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeicope.2021.15.2021-0169
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2021.0162
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2021.0183
- [2021] Experimental Evaluation of PEFC Catalyst Layer Structure to Reduce Oxygen Transport ResistancesDOI: https://doi.org/10.1149/ma2021-02361057mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2021-02361028mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/10408.0083ecst
- [2021] Experimental Evaluation of PEFC Catalyst Layer Structure to Reduce Oxygen Transport ResistancesDOI: https://doi.org/10.1149/10408.0175ecst
- [2021] Ice Formation from a Supercooled State and Water Transport through Ionomers during PEFC Cold StartupDOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac035b
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2021.25.c222
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