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東北大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:東北大学における「インターカレーション」 に関係する研究一覧:2
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発表日:2026年6月30日
1
細菌をマイクロ電源とした高効率リチウム回収を実現
~「電気化学方式に匹敵する効率と速度」と「細菌と材料の自己組織化」で大スケール化を可能に ~
■従来の課題:電気化学的リチウム回収を阻む「電極の壁」リチウムは電気自動車や蓄電装置に不可欠な資源で、需要が急速に拡大しています。しかし、リチウム回収法として現在主流の「塩湖蒸発法」は大量の水を消費し、環境負荷が深刻な課題となっています。そこでいま注目されているのが「直接リチウム抽出法(DLE)」、特に、リチウムイオン電池の正極材料を応用した「電気化学的リチウム回収法」です。材料の結晶構造内にリチウムのみを選択的に取り込む高い選択性と速度という利点がある一方、反応は電極の表面で生じるため、実用規模の処理には膨大な電極面積とそこへの電源供給を必要とするといった制約に直面します。そのた...
キーワード:オープンアクセス/地球科学/自己組織/高分子/反応場/電子伝達/正極材料/材料科学/インターカレーション/マンガン/リチウムイオン電池/自己形成/選択性/持続可能/持続可能な開発/ナノワイヤ/電池/イオン交換/ナノ粒子/マイクロ/マグネシウム/リチウム/環境負荷/機能性材料/金属イオン/金属材料/自動車/電気化学/電気自動車/導電性/機能性/結晶構造/水資源/微生物/ナトリウム/APC/組織化/凝集体/細菌
他の関係分野:情報学環境学化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2025年6月24日
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100℃以下の熱も高密度で蓄えられるナノシートを開発 低温廃熱の回収・再利用によりカーボンニュートラル実現貢献へ
脱炭素社会の実現に向け、200℃以下の低温廃熱の有効活用が求められており、これを貯蔵し再利用する蓄熱材料の開発が課題となっています。層状二酸化マンガンは、これまで約130℃で大気中の水分子を層間に取り込む、高密度かつ高速に蓄放熱可能な材料として注目されてきました。東北大学大学院工学研究科の吉迫大輝 大学院生、同大学金属材料研究所の岡本範彦 准教授と市坪哲 教授(日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 先端基礎研究センター 耐環境性機能材料科学研究グループリーダー兼任)らの研究グループと、日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 先端基礎研究センター耐環境性機能材料科学研究グループ...
キーワード:水分子/太陽/材料科学/インターカレーション/マンガン/分子吸着/微細化/カーボンニュートラル/持続可能/省エネ/低炭素/マネジメント/持続可能な開発/ナノシート/熱電変換/カーボン/ナノメートル/金属材料/原子力/構造制御/酸化物/省エネルギー/熱輸送/機能材料/太陽熱/結晶構造
他の関係分野:数物系科学工学農学