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リチウムイオン電池「電解液」&「バインダー」特集

リチウムイオン電池「電解液」&「バインダー」特集

~さらなるリチウムイオン電池高性能化のカギを握る材料技術動向~
東京都 開催 会場 開催

概要

本セミナーは、リチウムイオン電池「電解液」&「バインダー」セミナーを2テーマセットにしたコースです。
セット受講で特別割引にてご受講いただけます。
通常受講料 : 102,600円(税込) → 割引受講料 76,950円(税込)
通常受講料 : 95,000円(税別) → 割引受講料 71,250円(税別)

開催日

  • 2014年7月17日(木) 10時30分 16時30分
  • 2014年7月28日(月) 10時00分 17時30分

受講対象者

  • リチウムイオン電池に関連する技術者、研究者

修得知識

  • LIBのスラリー作製,塗工,電池作製の基礎知識,電池性能データの見方など
  • バインダーの種類、プロセス条件と電池特性の関係
  • ポリイミドバインダーに関する知識
  • ポリイミドバインダーの使用方法

プログラム

【1日目】リチウムイオン電池電解液の難燃化・高機能化技術動向

(2014年07月17日)

第1部 Liイオン二次電池の電解液の市場動向と将来

(2014年7月17日 10:30〜11:45)

森田化学工業 (株) 取締役 堀尾 英博 氏

 Liイオン二次電池関係の電池そのもの、さらに電池材料は、既に大幅な供給過多状況にあり、電解液も例外ではない。とくに中国で、その状況が顕著となっている。
 本セミナーでは、そんな供給過多の状況を生み出した原因と現状、そして今後の動向について述べる。

  1. Liイオン二次電池 供給過多の現状
  2. アジアでの電解液の市場
    1. 電解液の市場
    2. 電解液に求められる品質レベル
  3. Liイオン二次動力電池における電解液
    1. 電気自動車用電解液
    2. 電気自動車用Liイオン二次電池の需要予測
  4. 中国におけるLiイオン二次電池用電解液の動向
    1. 中国におけるLiイオン二次電池の動向
    2. 中国と海外メーカーとの相違点
    3. 中国における電解液の評価
    4. 中国における電解液の今後の動向
  5. 外資系電解液企業の中国での動き
  6. 北米及びヨーロッパにおける電解液の動向
  7. Liイオン二次電池用電解液の将来性
  8. まとめ

  • 質疑応答

第2部 難燃性向上に向けた電解液材料の設計

(2014年7月17日 12:25〜13:40)

静岡大学 大学院 工学研究科 電子物質科学専攻 准教授
田中 康隆 氏

 電解質の難燃化は本当に必要なのであろうか? 言いかえると、燃えない電解質だけで電池は安全だろうか?
 高いエネルギー密度を持つ電池のエネルギーが一番高い状態であれば、つまり満充電状態であれば、燃えない電解質を用いても爆発や燃焼が起こってしまうのではないか?
 この様な自分自身への疑問を持ちながら、液体電解質の難燃性向上を含めた、液体電解質材料分子の分子設計方法を中心に述べる。
 われわれの液体電解質材料分子の分子設計と評価の手順は、 (1) 目的の物理的、化学的、電気化学的性質が期待される分子の分子式を経験を元に紙の上に描いてみる、 (2) その分子の分子軌道計算等の量子化学計算を行い、目的の性質を有するかどうかを評価する、 (3) 目的の性質が期待できる場合は合成法を検討する、 (4) 実際に合成・精製を行なう、 (5) 種々の分光器を用いて化学構造の確認を行なう、 (6) 合成した分子で電解質を調整し電気化学セル中で目的の性質を発揮するかどうかを評価する、 (7) 調整した電解質を電池で評価する、 (8) 電解質の難燃性を特に議論するのであれば燃焼試験を行なう、である.この順番に沿った講義を行なう。

  1. 燃えにくい二次電池のために
    1. 電解質の究極的な難燃化
    2. 固体電解質と全固体電池
  2. 液体電解質材料分子の分子設計方法
    1. 難燃性元素
    2. 分子構造の選定
    3. 量子化学計等の理論計算による物理的,化学的,電気化学的性質の評価
    4. 合成方法の探索:レトロシンセシス
  3. 電子材料設計で用いられる理論計算
    1. 単分子に対する物性評価
      1. 分子力場計算
      2. 分子軌道計算と密度汎関数法
      3. HOMO-LUMOによる評価
    2. 分子集団に対する物性評価
      1. 古典力学を基本とする分子動力学計算
      2. 量子力学を基本とする分子動力学計算
      3. バンド構造による評価
  4. 液体電解質材料分子の合成と精製
  5. 液体電解質材料分子の構造解析と自己拡散係数の評価
  6. 電解質調整後の電気化学的特性評価
    1. イオン伝導率
    2. 酸化電位
    3. 正極活物質との接触下での電気化学
  7. 燃焼試験

  • 質疑応答

第3部 電解液添加剤の設計開発トレンドと効果的な利用法

(2014年7月17日 13:50〜15:05)

群馬大学 理工学部 環境創生理工学科 教授
鳶島 真一 氏

 リチウム電池用電解液は性能劣化や安全性とも密接な関係を持つ重要な電池構成材料である。
 現状のリチウム電池用電解液の特性は改善の余地がある。電解液を工業製品化するためには基礎電解液に不足している機能を補填する必要がある。
 このために有用なのが電解液添加剤である。
 本報告では電解液添加剤の機能と種類について概説する。

  1. リチウム電池用電解液の基本特性と改善すべき課題
  2. 電解液の安定性
    1. 電解液の還元安定性
    2. 電解液の酸化安定性
  3. 電解液添加剤の種類と機能
    1. 電解液添加剤による導電率向上
    2. 負極表面処理添加剤 (反応型)
    3. 負極表面処理添加剤 (非反応型)
    4. 正極表面修飾添加剤
    5. 過充電防止剤
    6. 電解液の安全性向上策と難燃性添加剤
    7. 全固体電池
  4. まとめと今後の展望

  • 質疑応答

第4部 イオン液体のリチウムイオン電池電解液への適用とその可能性

(2014年7月17日 15:15〜16:30)

関西大学 化学生命工学部 教授/先端科学技術推進機構 機構長
石川 正司 氏

 イオン液体はキャリア密度が高く、無溶媒でも液体であるため、引火の心配がない安定で高性能な蓄電地が期待される。
 しかし高粘度による抵抗の懸念、酸化や還元に安定なのか、といった疑問も少なくない。
 本講演では、FSIアニオンを用いたイオン液体電解液が添加物を一切必要とせず、リチウムイオン電池の充放電を可能する例を示す。この系は高粘度にもかかわらず、通常電解液を凌駕する速度特性を発揮する。
 このような高性能は、FSIが関わる特異な界面に起因することを説明し、さらにこの特異な挙動を適用した含溶媒FSI電解液系についても紹介する。

  1. イオン液体電解液とは
  2. これまでのイオン液体の例
  3. FSI系イオン液体の適用
    1. 基本物性
    2. 黒鉛負極反応の可逆化効果
    3. 純イオン液体による初めてのLIB
  4. FSI系が高性能である因子の解明
    1. 負極挙動の洞察
      1. 黒鉛負極系
      2. シリコン負極系
    2. 正極挙動の洞察・層状系正極
    3. 電極電気二重層の解析
    4. 電気二重層構造モデルと反応性
  5. イオン液体電解系のさらなる高性能化へ
    1. 黒鉛負極への添加剤効果
    2. 黒鉛負極へのアニオン統一効果
    3. フルセルへの効果
    4. シリコン負極への界面効果
  6. FSI界面効果の溶媒系への適用
  7. まとめと展望

  • 質疑応答

【2日目】リチウムイオン電池における電極バインダーの開発動向と応用・選定、使用による電池特性との関係性

(2014年07月28日)

第1部 リチウムイオン二次電池における正負極材用新規バインダーの開発

(2014年7月28日 10:00〜11:30)
神奈川大学 工学部 物質生命化学科 准教授

神奈川大学リチウムイオン二次電池オープンラボ ラボ長
松本 太​ 氏

 現在、リチウムイオン2次電池の開発現場では高エネルギー密度をもつシリコン負極活物質に、注目が集まっている。
 本講演ではバインダーの種類の関係、製膜された負極膜の形状と電池特性の関係などについて、シリコン負極活物質やCMC (カルボキシメチルセルロース) バインダーを中心に最近のデータを示しながらその特徴と問題点について述べる。

  1. リチムイオン二次電池におけるバインダーの機能と役割
    1. バインダーの持つべき役割
    2. バインダーの種類と分類
    3. 電池特性に及ぼすバインダーの特性
    4. シリコン負極が及ぼす影響
  2. バインダーの分散法と電極の成膜方法
    1. 高分散性を得るための方法
    2. 実際の例から見る成膜方法と電池特性の関係
  3. 水系バインダー
    1. 水系バインダーの種類
    2. 水系バインダーと溶媒系バインダーの電池性能の比較
  4. Si負極活物質をふくむアノードの特徴
    1. シリコン (Si) ・カーボン © ・カルボキシメチルセルロース (CMC) からなるアノード
    2. Si・C・CMCの構成比とサイクル特性の変化
    3. Si溶液のpHが及ぼす影響
    4. 焼結後のSi-Cコンポジットの形態
  5. 正極用バインダーと電極
    1. 正極膜の作製法と耐久性について
    2. CMCバインダーとLiFePO4正極材料の組み合わせについて
    3. CMCバインダーとLi過剰固溶体正極材料の組み合わせについて
  • 質疑応答

第2部 水系を中心としたバインダーの機能、開発・応用と選定・使用法

(2014年7月28日 11:40〜13:10)

日本ゼオン (株) エナジー材料事業推進部長
脇坂 康尋 氏

 バインダーは単に「結着する」という機能以外に、塗料化、塗工などのプロセスにおける機能、電気化学的な安定性などに起因する電池特性への機能など様々な役割を持つ。
 本講演では、電池の寿命劣化への影響を踏まえ、バインダーのプロセス的な役割、電池内部での電気化学的な特性を解説する。
 特に、プロセスが異なる事で電極内部で劣化がどうの様に進むのか、そのセル内部での影響などを解説する。
 さらに、耐熱セパレーターに用いられる特殊なバインダーによる寿命劣化抑制な最新技術動向も交えてど詳しく解説する。

  1. リチムイオン電池におけるバインダーの機能と役割
    1. プロセス面における機能
    2. 電池特性における機能
  2. 分散の基本技術とバインダーの設計
    1. 分散の基礎理論
    2. バインダー設計による分散制御
    3. 水溶性高分子の役割、選定方法
  3. バインダーの電気化学的な特性と電池寿命の関係
    1. バインダーの電気化学的特性
    2. 電極直接観察によるバインダー劣化機構の解明
  4. 正極用バインダーの種類と特徴
    1. 溶剤系バインダー
    2. 水系バインダー
    3. 水溶性バインダーを用いたオリビン鉄材料の電池特性
  5. 負極用バインダーの種類と特徴
    1. 溶剤系バインダー
    2. 水系バインダー
  6. 新しい電池設計
    1. Si系活物質のバインダーによるマネジメント
    2. 耐熱セパレーターを用いた電池劣化の抑制とその機構
  • 質疑応答

第3部 ポリイミドバインダーの種類とその選び方・使い方

(2014年7月28日 13:50〜15:20)

株式会社I.S.T 主任研究員
藤原 花英​ 氏

 リチウムイオン電池の高容量化に向けて合金活物質を利用した負極の開発が活発に行われている。
 特にSi系活物質は炭素系活物質に比べ5倍以上の理論容量があると言われているが、自身の体積変化により集電体に繋ぎとめることが難しい。このSi系活物質のバインダーとして有効といわれているのが機械的物性に優れたポリイミドである。
 本講演では、ポリイミドの基礎知識から、ポリイミドバインダーの利用方法、電池性能などについて述べる。

  1. はじめに
  2. ポリイミドとは
    1. 特徴と用途
    2. 構造と物性
    3. 加工方法
  3. ポリイミドバインダーの背景
    1. ポリイミドバインダーが利用されてきた経緯
    2. ポリイミドバインダーと他のバインダーの相違点
  4. ポリイミドバインダーのSi系合金への適用
    1. ポリイミドの種類とSi系電池の性能
    2. ポリイミドバインダーの添加量の検討
    3. ポリイミドバインダーの温度条件の検討
    4. ポリイミドバインダーへの添加剤の検討
  5. 今後の展開
  • 質疑応答

第4部 各種活物質に最適なバインダの開発~電池の耐熱性と安全性の向上に向けて~

(15:30~17:30 間に5分程休憩を含む)

(独) 産業技術総合研究所 関西センター 関西産学官連携センター イノベーションコーディネータ
境 哲男 氏

  1. 電池の利用技術と要求性能
    1. 世界における電池マーケットの拡大
    2. 車載用や定置用電池に求められる性能 (耐熱性、安全性など)
    3. 電池の限界を突破するための材料戦略
  2. 高容量シリコン・スズ系負極の開発~耐熱性と安全性の向上~
    1. シリコン・スズ系負極に適した電極構成材料の開発
      1. 高強度ポリイミドバインダの開発
      2. 高強度SUS箔集電体の開発
      3. リチウムプリドープ技術
    2. シリコン・スズ系負極を用いた電池の耐熱性と安全性
      1. 4V系正極を用いた1Ahクラス電池の例
      2. 3V系LiFePO正極を用いた1Ahクラス電池の例
      3. 2V硫黄系正極を用いた1Ahクラス電池の例
  3. 各種の正極材料に適したバインダ
    1. アクリル酸系バインダ
    2. アミドイミド系バインダ
    3. ポリイミド系バインダ
  4. Naイオン電池の開発とバインダ
  5. 今後の展開~次世代電池の可能性~
  • 質疑応答

講師

  • 堀尾 英博
    森田化学工業(株)
    取締役
  • 田中 康隆
    静岡大学 大学院 工学研究科 電子物質科学専攻
    准教授
  • 鳶島 真一
    群馬大学
    名誉教授
  • 石川 正司
    関西大学 化学生命工学部
    教授 / イノベーション創生センター長
  • 松本 太
    神奈川大学 工学部 物質生命化学科
    教授
  • 脇坂 康尋
    日本ゼオン(株) エナジー材料事業推進部
    部門長
  • 藤原 花英
    ダイキン工業 株式会社 化学事業部 商品開発部
  • 境 哲男
    独立行政法人 産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門
    上席研究員 兼 電池システム研究グループ長

会場

芝エクセレントビル KCDホール
  • 2014年7月17日:芝エクセレントビル KCDホール B1F
  • 2014年7月28日:大田区産業プラザ PiO 6F D会議室
東京都 港区 浜松町二丁目1番13号 芝エクセレントビル
芝エクセレントビル KCDホールの地図

主催

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お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 71,250円 (税別) / 76,950円 (税込)
複数名
: 37,500円 (税別) / 40,500円 (税込)

複数名同時受講の割引特典について

  • 2名同時申込みで1名分無料
    • 1名あたり定価半額の37,500円(税別) / 40,500円 (税込)
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    • 受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
    • 請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。
      申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。
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全2コース申込割引受講料について

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