次の大きなバッテリーのブレークスルーまでの道のり
あなたが読んでいるのは、Quartzのメンバー限定の記事です。 理論的には、現在の飛行機よりもはるかに静かで、安価で、クリーンな飛行機になるでしょう。 1回の充電で1,000km(620マイル)の航続距離を持つ電気飛行機は、現在の民間航空機のフライトの半分に使用することができ、世界の航空業界の二酸化炭素排出量を約15%削減することができます。
電気自動車も同じです。
これは、電気自動車でも同じことが言えます。電気自動車は、汚染物質をまき散らす同種の自動車を単にクリーンにしたものではありません。 根本的には、より良い車なのです。 電気モーターは騒音が少なく、ドライバーの判断に迅速に反応します。 電気自動車の充電コストは、同量のガソリンを購入するのに比べてはるかに少なくて済みます。
では、なぜ電気自動車が普及しないのでしょうか。 それは、バッテリーが高価なため、電気自動車の初期費用が同程度のガソリン車よりもはるかに高いからです。 また、よほどのことがない限り、ガソリン代を節約しても、初期費用の高さを補うことはできません。
それと同じように、現在の電池では、重量や体積の点で、旅客機を動かすのに十分なエネルギーを詰め込むことができません。
電池で動くポータブル機器は、私たちの生活を大きく変えました。 しかし、より安全で、より強力で、よりエネルギー密度の高い電池を安価に作ることができれば、電池が可能にすることはもっとたくさんあります。
しかしながら、1799年に最初の電池が発明されて以来、2世紀以上にわたって綿密な研究が行われてきましたが、科学者たちは、これらのデバイスの内部で何が起こっているのか、その基本的な部分の多くをまだ完全には理解していません。
リチウムイオン電池は万能ではありません
電池には正極と負極の2つの電極があります。 リチウムイオン電池の負極の多くは黒鉛でできていますが、正極には用途に応じてさまざまな素材が使われています。 以下では、正極材の違いによって、電池の種類によって6つの測定項目の性能がどのように変わるかをご覧いただけます。
安全性への挑戦
より多くのエネルギーをバッテリーに詰め込むために行われる分子操作は、安全性を犠牲にすることがあります。 発明以来、リチウムイオン電池は、しばしば発火することで頭を悩ませてきました。 1990年代には、カナダのモリ・エナジー社が携帯電話用にリチウム金属電池を商品化した。 しかし、実際に使用してみると発火してしまい、Moli社はリコールを余儀なくされ、最終的には倒産してしまいました。 一部の資産は台湾企業に買収され、現在も「E-One Moli Energy」というブランド名でリチウムイオン電池を販売しています)。 最近では、最新のリチウムイオン電池を搭載したサムスンのスマートフォン「Galaxy Note 7」が人々のポケットの中で爆発するという事件が起きました。
現在のリチウムイオン電池は、ほとんどの場合、可燃性の液体を電解質として使用しているため、固有のリスクがあります。 イオンを運びやすい液体は火事になりにくいというのは、人間にとっては不幸な自然の摂理です。 これを解決する一つの方法は、固体電解質を使用することです。 しかし、それには別の妥協が必要です。 電池の設計では、イオンを効率よく運ぶために、電極の隅々まで電解液を行き渡らせることが容易です。 一方、固体の場合はもっと難しい。 水の入ったコップにサイコロを落としたとします。 同じサイコロを砂の入ったコップに落としてみましょう。
これまでのところ、固体電解質を用いたリチウムイオン電池の商業利用は、インターネットに接続されたセンサーなどの低電力アプリケーションに限られています。 液体電解質を含まない固体電池のスケールアップのための取り組みは、大きく分けて、高温での固体ポリマーと室温でのセラミックの2つに分類されます。
高温での固体ポリマー
ポリマーは、分子がつながった長い鎖です。 例えば、使い捨てのビニール袋はポリマーでできているなど、身近なところで活躍しています。 ある種のポリマーを加熱すると、液体のように振る舞いますが、一般的なバッテリーに使用されている液体電解質のような引火性はありません。
しかし、ポリマーには限界があります。
ただし、105℃以上でしか動作しないため、スマートフォンなどでは実用的ではありません。 しかし、例えば家庭用のバッテリーにグリッドからのエネルギーを蓄えるために使用することは可能です。
室温でのセラミックス
この10年間で、LZO(リチウム・ランタン・ジルコニウム酸化物)とLGPS(リチウム・ゲルマニウム・硫化リン)という2種類のセラミックスが、室温で液体と同等のイオン伝導性を持つことが証明されました。
トヨタ自動車と、昨年フォルクスワーゲンから1億ドルの資金を調達したシリコンバレーの新興企業QuantumScape社は、リチウムイオン電池へのセラミックスの採用に取り組んでいます。
カーネギーメロン大学のヴィスワナサンは、「2、3年後に何かが実現するのは、かなり近いと思います」と述べています。
A balancing act
バッテリーはすでに大きなビジネスになっています。 バッテリーはすでに大きなビジネスであり、その市場は拡大の一途をたどっています。 その資金をもとに、さらに多くのアイデアを持った起業家たちが集まってきます。 しかし、電池関連のスタートアップ企業は、失敗率の高いことで知られるソフトウェア企業よりも失敗が多く、難しい賭けだと言えます。
これまで電池の化学者は、ある特性(エネルギー密度など)を向上させようとすると、他の特性(安全性など)を妥協しなければならないことを知っていました。
しかし、米国では10年前に比べて3倍の数のバッテリー科学者がいると、成功の可能性は高くなります。 電池の可能性は依然として大きいが、今後の課題を考えると、新しい電池に関する主張には十分な懐疑心を持ったほうがよいだろう。