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二次電池は、化学物質に応じてさまざまな種類に分類できます。現在、鉛蓄電池、ニッケルカドミウム(NiCd)電池、ニッケル水素電池(NiMH)電池、リチウムイオン電池が、日常生活で広く利用されている二次電池です。
しかし、特に電気自動車やエネルギー貯蔵システムの分野で二次電池の需要が増加しているため、世界はその需要を満たすために次世代のバッテリーを必要としています。さまざまな代替案の中で、最も有望なものの 1 つはリチウム硫黄電池です。
リチウムイオン電池とは異なり、リチウム硫黄電池はリチウム金属をアノード、有機液体電解質、および硫黄化合物をカソードとして使用します。リチウムイオン電池の動作原理は、カソードとアノード間のリチウムイオンの移動ですが、リチウム硫黄電池の動作原理は、下の図のように硫黄が徐々に移行することです。
リチウム硫黄電池には多くの利点があり、より経済的な硫黄材料から低コストで作られています。リチウム イオン電池のほぼ 2 倍のエネルギー密度。硫黄カソードとリチウム アノードの容量が大きいため、エネルギー密度は 2 倍 (>500Wh/kg) にもなります。コバルトやニッケルなどのレアメタルを使用しない、はるかに環境に優しいバッテリー化学。
LG エナジー ソリューションは、2020 年に韓国航空宇宙研究院 (KARI) が開発した無人航空機 (UAV) にリチウム硫黄電池を使用しました。試験飛行は 13 時間続き、リチウム硫黄電池が安定した性能と大きな可能性を持っていることを実証しました。 .
Battery Day 2021 で、LG Energy Solution は、2025 年初頭にリチウム硫黄電池を商品化する計画を発表しました。リチウム硫黄電池は、典型的なアプリケーションとしてアーバン エア モビリティ (URM) で利用されることが予想されます。これは、科学でしか見られない空飛ぶ車を意味します。フィクション映画は、私たちが思っているよりも早く現実になるかもしれません。
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