エマ・ケンドリック(学術)

エマ・ケンドリック
母校マンチェスター大学アバディーン大学キール大学
知られているエネルギー材料
科学者としてのキャリア
機関バーミンガム大学ウォーリック製造グループラフバラ大学

エマ・ケンドリックはバーミンガム大学のエネルギー材料学教授であり、電池と燃料電池向けの新材料の研究に取り組んでいます。彼女は王立化学協会および材料・鉱物・鉱業研究所のフェローです。

幼少期と教育

ケンドリックはマンチェスター大学化学を学び、後にスコットランドアバディーン大学に移り、固体化学の修士号を取得しました。博士論文では、キール大学で無機顔料の低温合成法を研究しました。その後、ラフバラ大学のサンドラ・ダン、サリー大学のピーター・スレーター、サイフル・イスラムの指導の下、博士研究員として研究を行いました。[ 1 ]

研究とキャリア

ケンドリックは数年間産業界で勤務し、ファイフ・バッテリーズとスリオン・エナジー・リミテッドの両社で勤務しました。[ 2 ] 2010年にシャープ株式会社に入社し、[ 3 ] [ 4 ]リチウムイオン電池の低コスト代替品であるナトリウムイオン電池の研究開発プログラムを設立しました。シャープでは、安定した電圧と容量を実現するために最適化されたカソードを用いた高エネルギー密度デバイスの開発に注力しました。[ 5 ]

彼女は、自動車産業やポータブルエレクトロニクス産業に応用できる、体積エネルギー密度の高いナトリウムイオン電池ポーチセルを実証し、エネルギー貯蔵部門の主任技術者に昇進した。[ 6 ] [ 7 ]

2016年、ケンドリックはワーウィック製造グループの電気化学エネルギー材料のリーダーに任命されました。[ 8 ] [ 9 ]

2018年、ケンドリックはバーミンガム大学に加わり、王立化学協会の材料化学部門のメンバーであり、工学・物理科学研究評議会の材料科学自己評価チームにも所属しています。[ 9 ] [ 10 ]彼女は、バッテリー材料の化学合成に関する特許を複数保有しています。[ 8 ]彼女は、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの名誉職に就いています。[ 11 ]彼女は、エネルギー研究加速器研究評議会のメンバーです。[ 12 ]

ケンドリックは、ナトリウムイオン電池材料の開発研究に加えて、リチウムイオン電池の製造[ 13 ]と、使用済みの電気自動車用バッテリーから材料を回収して再利用するための新しい研究プログラムであるリチウムイオン電池材料のリサイクルの分野でも地位を確立しています。[ 14 ]

ケンドリック氏は、現代の電池化学で使われる希少な採掘された材料の損失(または輸出)に関連するサプライチェーンの問題の影響を特に懸念している。[ 14 ]彼女は、腐食速度を最小限に抑えて分離された正極と負極の材料を回収することを可能にする中性塩を使った塩水排出法を用いることで、電池材料を再生するための回収プロセスの安全性を高める取り組みを先導してきた。ケンドリック氏はリサイクルの取り組みを支援するため、電池メーカーに対し、より分解しやすい電池を作るよう呼びかけている。[ 15 ]彼女の研究は、低コストの新材料の開発、リサイクルプロセスの進歩、電池の劣化経路の特定を目的とする、英国政府による4年間の投資であるファラデー電池チャレンジによって支援されている。 [ 16 ]

参考文献

  1. ^ Slater, Peter R.; Islam, M. Saiful; Kendrick, Emma (2007-08-14). 「固体酸化物燃料電池用アパタイトの開発:構造、輸送、ドーピング特性に関する知見」. Journal of Materials Chemistry . 17 (30): 3104– 3111. doi : 10.1039/B704426G . ISSN  1364-5501 . S2CID  96242485 .
  2. ^ “Speaker details” . era.ac.uk. 2020年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年9月11日閲覧。
  3. ^ 「太陽エネルギーの収穫と貯蔵(Energy Harvesting and Storage Europe 2012)」idtechex.com2019年9月11日閲覧
  4. ^ 「エネルギー貯蔵材料から統合まで」 southampton.ac.uk . 2019年9月11日閲覧
  5. ^ケンドリック, エマ; アダムソン, ポール; レドウォック, ダニエラ; トリーチャー, ジョシュア; スミス, キャサリン (2017-01-11). 「新規高エネルギー密度ナトリウム層状酸化物正極材料:材料からセルへ」. ECS Transactions . 75 (22): 13– 24. Bibcode : 2017ECSTr..75v..13S . doi : 10.1149/07522.0013ecst . ISSN 1938-6737 . 
  6. ^ Roberts,Samuel Kendrick,Emma (2018-06-01). 「ナトリウムイオン電池の再出現:試験、加工、そして製造可能性」 . Nanotechnology , Science and Applications . 11. Dove Press: 23–33 . doi : 10.2147/NSA.S146365 . OCLC 1042803725. PMC 5989704. PMID 29910609 .   {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
  7. ^ 「ナノテクノロジー・ナウ - バッテリーエネルギー貯蔵 - 英国の新たな産業に向けて」 www.nanotech-now.com . 2019年9月11日閲覧
  8. ^ a b「満員:ナトリウムおよびリチウムイオン電池の製造」rsc.org . 2019年9月11日閲覧
  9. ^ a b「Materials Chemistry Division Council Member Biographies」 . rsc.org . 2019年9月11日閲覧
  10. ^ 「Emma Kendrick - EPSRCウェブサイト」epsrc.ukri.org . 2019年9月11日閲覧
  11. ^ UCL (2018年11月19日). 「名誉・客員職員」 . UCL化学工学部. 2019年9月11日閲覧
  12. ^ “ERA研究委員会” . era.ac.uk. 2020年2月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年9月11日閲覧。
  13. ^ケンドリック、エマ(2019年3月14日)「第11章 製造業の進歩」11章:製造業の進歩pp.262–289  . doi : 10.1039 /9781788016124-00262 . ISBN 978-1-78801-418-2. S2CID  155707115 . 2019年9月11日閲覧。{{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ)
  14. ^ a b「ICoNiChem:電気自動車における希少材料のリサイクル」 GOV.UK 20199月11日閲覧
  15. ^ 「SoS RARE | ブログ | CrEAM Network- Critical Elements and Materials Network Launch Event – University of Birmingham」 bgs.ac.uk 2018年11月13日. 2019年9月11日閲覧
  16. ^ 「新しいバッテリー化学と製造プロセスの開発競争が始まる」 newelectronics.co.uk . 2019年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年9月11日閲覧