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| name        = 吉野彰 <br/> よしの あきら
 
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}}
'''吉野彰''' (英語:Yoshino Akira ,{{bd|1948 年|1 月30日| }} 日本化學家,現任旭化成研究員、名城大學教授。2019年諾貝爾化學奬得主<ref name="Yoshino-01">[https://tw.appledaily.com/new/realtime/20191009/1646558/  2019年諾貝爾得主吉野彰跟他老婆說「我得獎了」]</ref>。他是日本第28個獲得諾貝爾獎得主。<ref name="Yoshino-02">[https://kknews.cc/science/okyy6m5.html   日本誕生第28個諾貝爾獎:吉野彰榮獲2019年諾貝爾化學獎 ]</ref>
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'''吉野彰''' (Yoshino Akira,1948 年1 月30日 日本化學家,現任旭化成研究員、名城大學教授。2019年諾貝爾化學奬得主<ref name="Yoshino-01">[https://tw.appledaily.com/new/realtime/20191009/1646558/  2019年諾貝爾得主吉野彰跟他老婆說「我得獎了」]</ref>。他是日本第28個獲得諾貝爾獎得主。<ref name="Yoshino-02">[https://kknews.cc/science/okyy6m5.html    日本誕生第28個諾貝爾獎:吉野彰榮獲2019年諾貝爾化學獎 ]</ref>
  
 
* '''從門外漢到創新者,吉野彰開發出鋰電池'''
 
* '''從門外漢到創新者,吉野彰開發出鋰電池'''
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[[File: Yoshino_archeology_v2.jpg |缩略图|right|340px|[https://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/37635-2019-10-10-10-34-12.html   圖片來源:吉野在京都大學就讀時加入考古學研究會,從事遺跡發掘工作(1966年,前排左起第三位為吉野) ] ]]
 
[[File: Yoshino_archeology_v2.jpg |缩略图|right|340px|[https://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/37635-2019-10-10-10-34-12.html   圖片來源:吉野在京都大學就讀時加入考古學研究會,從事遺跡發掘工作(1966年,前排左起第三位為吉野) ] ]]
 
[[File: Yoshino_photo_1972.jpg |缩略图|right|180px|[https://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/37635-2019-10-10-10-34-12.html   圖片來源:1972年進入旭化成工業(當時)工作的吉野彰 ] ]]
 
[[File: Yoshino_photo_1972.jpg |缩略图|right|180px|[https://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/37635-2019-10-10-10-34-12.html   圖片來源:1972年進入旭化成工業(當時)工作的吉野彰 ] ]]
 吉野彰生於大阪府吹田市。吉野對[[化學]]産生興趣是始於小學4年級。當時的班導師曾建議他閱讀英國科學家[[法拉第]]的《蠟燭的科學》一書,內容記載著蠟燭為何會燃燒、蠟燭火焰為何變黃等。自此,吉野彰開始喜歡上了化學,有時候他會自己把釘子放入自家廁所的清潔專用的鹽酸裡,觀察氫氣放出等現象。通過實驗,他對化學的好奇心也日漸旺盛,化學也成為了他最擅長的科目。
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 吉野彰生於大阪府吹田市。吉野對[[化學]]産生興趣是始於小學4年級。當時的班導師曾建議他閱讀英國科學家[[法拉第]]的《蠟燭的科學》一書,內容記載著蠟燭為何會燃燒、蠟燭火焰為何變黃等。自此,吉野彰開始喜歡上了化學,有時候他會自己把釘子放入自家廁所的清潔專用的鹽酸裡,觀察氫氣放出等現象。通過實驗,他對化學的好奇心也日漸旺盛,化學也成為了他最擅長的科目。<ref name="Yoshino-12">[https://kknews.cc/science/mrm9lrg.html  吉野彰:好奇心是推動我前行的主要動力  ]</ref>
  
 吉野在大阪府立[[北野高中]]就讀時曾幫忙進行遺跡發掘。他在京都大學時,加入了考古學同好會。考古學通過搜集古代遺物,然後鞏固理論知識的一門學問,這點培養他日後調查探究、研究開發的能力。1970年,他自京都大學工學部石油化學科畢業。
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 吉野在大阪府立[[北野高中]]就讀時曾幫忙進行遺跡發掘。他在京都大學時,加入了考古學同好會。考古學通過搜集古代遺物,然後鞏固理論知識的一門學問,這點培養他日後調查探究、研究開發的能力。1970年,他自京都大學工學部石油化學科畢業。<ref name="Yoshino-13">[https://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/37635-2019-10-10-10-34-12.html   諾獎得主吉野彰學生時代熱愛的是考古 ]</ref>
  
1972年吉野獲京都大學工學碩士學位後,進入旭化成工業株式會社(現在是旭化成株式會社); 1994 年擔任AT&T技術開發部部長 ,1997 年擔任旭化成離子二次電池事業推進室室長 ,2003 年升任旭化成研究員。其間,吉野在職進修,在2005年取得[[大阪大學]]工學博士學位。自2005年至今擔任旭化成研究室室長。
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1972年吉野獲京都大學工學碩士學位後,進入旭化成工業株式會社(現在是旭化成株式會社); 1992年他成為該公司鋰電池研發部門主管;1994 年擔任AT&T技術開發部部長 ;1997 年擔任旭化成離子二次電池事業推進室室長 ;2003 年升任旭化成研究員。其間,吉野在職進修,在2005年取得[[大阪大學]]工學博士學位。自2005年至今擔任旭化成研究室室長。<ref name="Yoshino-13"></ref><ref name="Yoshino-14">[https://tw.appledaily.com/new/realtime/20191009/1646558/  諾貝爾得主吉野彰 只跟老婆說「我得獎了」]</ref>
  
 吉野曾說道:「進企業後,我始終站在開發的第一線,我的目標很明確,就是要研發出鋰電池。這可比留在大學研究要有趣得多。」這些想法也為他開發鋰電池打下了堅實的基礎。
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 吉野曾說道:「進企業後,我始終站在開發的第一線,我的目標很明確,就是要研發出鋰電池。這可比留在大學研究要有趣得多。」這些想法也為他開發鋰電池打下了堅實的基礎。<ref name="Yoshino-12"></ref>
  
2017年他開始在[[名城大學]]擔任教授。<ref name="Yoshino-11">[https://kknews.cc/science/aze6k3x.html   諾貝爾化學獎得主小傳]</ref><ref name="Yoshino-12">[https://kknews.cc/science/mrm9lrg.html  吉野彰:好奇心是推動我前行的主要動力  ]</ref><ref name="Yoshino-13">[https://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/37635-2019-10-10-10-34-12.html   諾獎得主吉野彰學生時代熱愛的是考古 ]</ref>
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2017年他開始在[[名城大學]]擔任教授。<ref name="Yoshino-12"></ref><ref name="Yoshino-13"></ref>
  
==''' 從門外漢到創新者'''==
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==''' 開發出鋰電池'''==
[[File: Yoshino_battery.jpg |缩略图|right|300px|[https://kknews.cc/science/zy63y3q.html   圖片來源:電池的 陰(-) (+) 極 ] ]]
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[[File: Yoshino_battery_v2.png |缩略图|right|300px|[https://www.ch.ntu.edu.tw/nobel/2019.html   圖片來源: 吉野彰開發的首款商業上可行的鋰離子 電池 。他在陰極上使用了古迪納夫 鋰鈷氧化物,在 陽極 他使用了一種碳材料「石油焦炭」,其中也可以插入鋰離子。鋰離子在電極之間來回流動,這使得電池具有很長的壽命。  ] ]]
 
[[File: Yoshino_display_battery.jpeg |缩略图|right|300px|[https://udn.com/news/story/120764/4096077   圖片來源:吉野彰為他2017年出席表揚活動中秀出他的鋰離子電池 ] ]]
 
[[File: Yoshino_display_battery.jpeg |缩略图|right|300px|[https://udn.com/news/story/120764/4096077   圖片來源:吉野彰為他2017年出席表揚活動中秀出他的鋰離子電池 ] ]]
吉野彰並非一開始就是 池的專家 而是從一個 門外漢 的研究人員通過十足的創意實現技術革新,最終獲得了開創性的
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1980年代,因應手機與筆記型 腦進入全球發展期 ,「 高容量小型可充電電池 」成 為迫切需求
  
1980年代,因應手機與筆記型 腦進入全球發展期 ,「 高容量 型可充電 電池 」成為迫切需求。
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吉野彰並非一開始就是 池的專家 而是從一個 門外漢」的研究人員通過十足的創意實現技術革新,最終獲得了開創性的成果。<ref name="Yoshino-11">[https://kknews.cc/science/aze6k3x.html   諾貝爾化學獎得主 傳]</ref><ref name="Yoshino-21">[https://zh.cn.nikkei.com/industry/scienceatechnology/37634-2019-10-10-10-39-00.html  門外漢到創新者——吉野這樣開發出鋰 電池 ]</ref>
  
 吉野對電池的研究始於1981年。一開始,他的研究目的並非新型電池,而是使用另一位2000年諾貝爾獎得主[[白川英樹]]發現的[[聚乙炔]][[導電]]聚(化)合物來開展他的新業務。不過,聚乙炔鋰電池難以克服體積大、不穩定的問題。
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==='''從門外漢到創新者'''===
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 吉野對電池的研究始於1981年。一開始,他的研究目的並非新型電池,而是使用另一位2000年諾貝爾獎得主[[白川英樹]]發現的[[聚乙炔]][[導電]]聚(化)合物來開展他的新業務。不過,聚乙炔鋰電池難以克服體積大、不穩定的問題。<ref name="Yoshino-22">[https://kknews.cc/science/zy63y3q.html  諾貝爾化學獎出爐!鋰電池發明者獲獎 ]</ref>
  
 
 在研究過程中,吉野發現"鋰"這種材料似乎可以用來製作陰極材料。1982年底,正當他尋找能夠與之配套的陽極材料時,一本海外科學刊物刊登了[[美國]][[德克薩斯大學]] [[约翰·B·古迪纳夫]]教授研發出[[鈷酸鋰]]的成果。
 
 在研究過程中,吉野發現"鋰"這種材料似乎可以用來製作陰極材料。1982年底,正當他尋找能夠與之配套的陽極材料時,一本海外科學刊物刊登了[[美國]][[德克薩斯大學]] [[约翰·B·古迪纳夫]]教授研發出[[鈷酸鋰]]的成果。
  
1983年 吉野運用 鈷酸鋰 (LiCoO2;鋰和氧化鈷的化 物)開發陰極,運用聚乙炔開發陽極,在1983年 出世界第一個可充電鋰離子 電池 的原 。1985年克服諸多技術問題 徹底消除金屬鋰,確立了可充電含鋰鹼性鋰離子電池(LIB)的基本概念
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不過 其後的研究進展也並非一帆風順。聚乙炔與 鈷酸鋰 相配 合製 作的 電池 很難實現小 化。吉野為此改變了方針 決定將碳元素類材料使用於負極 <ref name="Yoshino-21"></ref>
  
  其中 ,吉野彰從電池中去除純鋰,而是完全用鋰離子,因為鋰離子比純鋰更安全。這使得電池在實際中是可行的。很幸運,公司內部正好有高質量的材料可供使用,嘗試的結果也非常棒。吉野就這樣完成了包括陽極和陰極在內的鋰離子電池的雛形,憑此取得日本註冊專利。
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  後來 ,吉野彰從電池中去除純鋰,而是完全用鋰離子,因為鋰離子比純鋰更安全。這使得電池在實際中是可行的。很幸運,公司內部正好有高質量的材料可供使用,嘗試的結果也非常棒 。也就是說,吉野運用鈷酸鋰(LiCoO2;鋰和氧化鈷的化合物)開發陰極,運用聚乙炔開發陽極,在1983年製出世界第一個可充電鋰離子電池的原型。1985年,他克服諸多技術問題,徹底消除金屬鋰,確立了可充電含鋰鹼性鋰離子電池(LIB)的基本概念 。吉野就這樣完成了包括陽極和陰極在內的鋰離子電池 (以下簡稱為鋰電池) 的雛形,憑此取得日本註冊專利。<ref name="Yoshino-21"></ref><ref name="Yoshino-22"></ref>
  
 吉野彰的鋰 離子 電池突破以往[[鎳氫]]電池的技術限制,開啟了行動電子設備的革命。由於極高的安全性、穩定的能量輸出以及合理的價格,鋰 離子 電池最終於1991年由SONY的[[西美緒]]團隊首次商業化。
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 吉野彰的鋰電池突破以往[[鎳氫]]電池的技術限制,開啟了行動電子設備的革命。由於極高的安全性、穩定的能量輸出以及合理的價格,鋰電池最終於1991年由SONY的[[西美緒]]團隊首次商業化。
  
2014年,[[美國國家工程院]]公認約翰·B·古迪納夫、[[西美緒]]、[[拉奇德·雅扎米]]和[[吉野彰]]為現代鋰 離子 電池所做的先驅性和領先性的基礎工作。
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2014年,[[美國國家工程院]]公認約翰·B·古迪納夫、[[西美緒]]、[[拉奇德·雅扎米]]和[[吉野彰]]為現代鋰電池所做的先驅性和領先性的基礎工作。<ref name="Yoshino-24">[https://twgreatdaily.com/wll1sG0BMH2_cNUgLi8O.html  2019年諾貝爾化學獎頒發給吉野彰等3人 ]</ref>
  
 因為是門外漢,才沒有被先入為主的觀念束縛,這反而成了吉野的優勢。<ref name="Yoshino-11"></ref><ref name="Yoshino-21">[https://zh.cn.nikkei.com/industry/scienceatechnology/37634-2019-10-10-10-39-00.html  門外漢到創新者——吉野這樣開發出鋰電池  ]</ref><ref name="Yoshino-22">[https://kknews.cc/science/zy63y3q.html  諾貝爾化學獎出爐!鋰電池發明者獲獎 ]</ref><ref name="Yoshino-23">[  ]</ref>
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 因為是門外漢,才沒有被先入為主的觀念束縛,這反而成了吉野的優勢。<ref name="Yoshino-11"></ref>
  
=='''經 年賣不出去的痛苦'''==
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==='''經 歷3 年賣不出去的痛苦'''===
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吉野彰開發鋰電池(即1983年)後起初3年完全賣不出去,精神上、肉體上壓力都很很大。當今,鋰電池與IT(信息科技)革命一起成長,對於目前的許多環境問題,吉野期待鋰電池能提供適當解決方案。
  
<ref name="Yoshino-31">[https://www.worldjournal.com/6555173/article-%E9%96%8B%E7%99%BC%E5%BE%8C3%E5%B9%B4%E8%B3%A3%E4%B8%8D%E5%87%BA-%E8%AB%BE%E7%8D%8E%E5%BE%97%E4%B8%BB%E5%90%89%E9%87%8E%E5%BD%B0-%E6%9B%BE%E5%9B%A0%E9%8B%B0%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E9%8A%B7/  開發後3年賣不出… 諾獎得主吉野彰 曾因鋰電池銷量傷透腦筋 ]</ref><ref name="Yoshin0-32">[https://kknews.cc/news/k48m4gr.html  2019諾貝爾化學獎得主:當初鋰電池賣不出去很痛苦 ]</ref><ref name="Yoshino-33">[https://udn.com/news/story/120764/4096837  諾貝爾化學獎得主:當初鋰電池賣不出去很痛苦 ]</ref>
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吉野表示,鋰電池問世後,被廣泛應用於手機,但他本身對手機有抗拒感,直到最近並沒把手機帶在身邊。手機這種很方便的工具,鋰電池發揮了作用,這是無庸置疑的。<ref name="Yoshino-31">[https://www.worldjournal.com/6555173/article-%E9%96%8B%E7%99%BC%E5%BE%8C3%E5%B9%B4%E8%B3%A3%E4%B8%8D%E5%87%BA-%E8%AB%BE%E7%8D%8E%E5%BE%97%E4%B8%BB%E5%90%89%E9%87%8E%E5%BD%B0-%E6%9B%BE%E5%9B%A0%E9%8B%B0%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E9%8A%B7/  開發後3年賣不出… 諾獎得主吉野彰 曾因鋰電池銷量傷透腦筋 ]</ref><ref name="Yoshin0-32">[https://kknews.cc/news/k48m4gr.html  2019諾貝爾化學獎得主:當初鋰電池賣不出去很痛苦 ]</ref><ref name="Yoshino-33">[https://udn.com/news/story/120764/4096837  諾貝爾化學獎得主:當初鋰電池賣不出去很痛苦 ]</ref>
  
 
=='''獲得諾貝爾化學獎'''==
 
=='''獲得諾貝爾化學獎'''==
[[File: Yoshino_nobel.jpg |缩略图|left|250px|[https://tw.appledaily.com/new/realtime/20191009/1646558/   圖片來源:吉野彰捧著鋰離子電池模型拍照 ] ]]
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[[File: Yoshino_nobel.jpg |缩略图|left|280px|[https://tw.appledaily.com/new/realtime/20191009/1646558/   圖片來源:吉野彰捧著鋰離子電池模型拍照 ] ]]
[[File: Yoshino_application_v2.jpg |缩略图|left|250px|[https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1323674   圖片來源:鋰離子電池發可應用的範圍廣泛  ] ]]
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[[File: Yoshino_application_v2.jpg |缩略图|left|280px|[https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1323674   圖片來源:鋰離子電池發可應用的範圍廣泛  ] ]]
 
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==='''獲奬理由'''===
2019年的諾貝爾化學獎得主於10月9日揭曉,得主之一是日本的吉野彰,另外兩位化學獎得主是在[[美國]]的學者[[约翰·B·古迪纳夫]] 與 [[斯坦利·惠廷厄姆]],三人均分獎金,獲獎原因是對「鋰離子電池」研發有卓越貢獻
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2019年的諾貝爾化學獎得主於10月9日揭曉,得主之一是日本的吉野彰,另外兩位化學獎得主是在[[美國]]的學者[[约翰·B·古迪纳夫]] 與 [[斯坦利·惠廷厄姆]],三人均分獎金,獲獎原因是對「鋰離子電池」研發有卓越貢獻。<ref name="Yoshino-61">[https://www.ch.ntu.edu.tw/nobel/2019.html   2019年 諾貝爾 化學 簡介    ]</ref><ref name="Yoshino-62">[https://www.lvcnn.com/news.php?id=28008  鋰電池 造福人類 美日 學者 諾貝爾 化學獎 ]</ref><ref name="Yoshino-64">[https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/summary/  The Nobel Prize in Chemistry 2019  ]</ref>
 
 
專家指出,傳統電池無法持續充電,一次性電池又含有[[電解質]]等有毒物質,可能污染環境,鋰電池不僅可重複充電,且兼具重量輕、高電量儲存等特性,對環境較為友善,已被廣泛應用在3C產品等日常生活中。(取自諾貝爾官網)
 
 
 
[[瑞典皇家科學院]]強調,「鋰離子電池」應用範圍涵蓋行動電話、筆記型電腦、電動車、無線通訊等,並能用於儲存[[太陽能]]、風能等可再生能源;鋰離子電池自1991年量產後,徹底改變人類的生活,讓無[[化石燃料]]的社會成為可能。
 
 
 
吉野彰畢生獲獎無數,他曾表示,希望他研發的鋰離子電池能用於電動車和蓄電設備,對抗地球暖化貢獻一點力量。他在記者會上表示,還有很多年輕人專注於不同的研究領域,希望他的得獎能夠鼓勵後進。談到得獎,他認為研究人員一定要有開放心胸,身段柔軟且有彈性,但另一方面也要有堅持到底不放棄的韌性,兼具二者才行 。<ref name="Yoshini-61">[https://tw.appledaily.com/new/realtime/20191009/1646558/  諾貝爾 得主吉野彰 只跟老婆說「我得 了」]</ref><ref name="Yoshino-62">[https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1323674     研發 鋰電池 3 學者獲化學 獎 ]</ref><ref name="Yoshino-63">[https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/summary/  The Nobel Prize in Chemistry 2019  ]</ref>
 
 
 
 
 
==榮譽==
 
1999年:化學技術獎(日本化學會)。
 
 
 
1999年:Technical Award of Battery Division(美國電氣化學會)。
 
 
 
2001年:市村產業獎功績獎(市村獎)。
 
 
 
2001年:関東地方発明表彰文部科學大臣發明獎勵獎(發明協會)。
 
 
 
2002年:全國發明表彰文部科學大臣發明獎(發明協會)。
 
 
 
2003年:文部科學大臣賞科學技術功労者(文部科學省)。
 
 
 
2004年:紫綬褒章。
 
 
 
2011年:山崎貞一獎(材料科學技術振興財團)。
 
 
 
2011年:C&C獎(NEC)。
 
 
 
2012年:IEEE Medal for Environmental and Safety Technologies(美國IEEE)。
 
 
 
2013年:全球能源獎(俄羅斯)(日本人最初)。
 
 
 
2014年:查爾斯·斯塔克·德雷珀獎(美國國家工程學院)。
 
  
2018 :日本國際
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==='''  年等,年年失落 ... 直到2019年'''===
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吉野彰透露,他深信自己的研究遲早會獲得諾貝爾獎的肯定;但是,年年等,年年失落(1983年發明鋰電池至今2019年)。終於,2019年讓他等到了,只是沒想到「這麼快」,他以為還會再等很多年才會輪到他,獲悉得 很開心,直說「驚喜、驚喜」。<ref name="Yoshino-14"></ref>
  
2019年:歐洲發明 大獎
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==='''鋰電池的用處'''===
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指出,傳統電池無法持續充電,一次性電池又含有[[電解質]]等有毒物質,可能污染環境,鋰電池不僅可重複充電,且兼具重量輕、高電量儲存等特性,對環境較為友善,已被廣泛應用在3C產品等日常生活中
  
2019 :諾貝爾 學獎 。<ref>[https://www.inside.com.tw/tag/%E5%90%89%E9%87%8E%E5%BD%B0  中央社 諾貝爾 化學獎 得主:當初鋰電池賣不出去很痛苦]</ref>
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[[瑞典皇家科學院]]強調,「鋰離子電池」應用範圍涵蓋行動電話、筆記型電腦、電動車、無線通訊等,並能用於儲存[[太陽能]]、風能等可再生能源;鋰離子電池自1991 量產後,徹底改變人類的生活,讓無[[ 石燃料]]的社會成為可能 。<ref name="Yoshino-63">[https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1323674     研發鋰電池 3學者獲 化學 獎 ]</ref>
  
  在此次諾貝爾化學獎之前, 吉野彰 他也曾 獲獎無數, 被稱之為「重新定義了未來之人」!
+
=='''吉野彰的期望'''==
按照「 本國受教育」的諾貝爾獎獲得 條件來看 日本 厲害之處浮現出來。新世紀以來 美國在本土受教育 諾貝爾 者為25人;而日本的諾貝爾 獲得者則為18 。(2018年數據 加上19年的吉野彰是19人)按人均獲獎比例看 日本絕對是當之無愧 諾貝爾獎「黑馬」 獲獎人數堪稱「井噴」 。<ref>[https://twgreatdaily.com/SVm4sG0BMH2_cNUgu50q.html  2019-10-09 東京小馬哥 - 日本人吉野彰獲得諾貝爾化學獎,19年19個諾貝爾獎,日本憑什麼?]</ref>
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 吉野彰 畢生 獲獎無數, 他曾表示,希望他研發的鋰離子電池能用於電動車和蓄電設備,對抗地球暖化貢獻一點力量。他 會上表示 還有很多年輕人專注於不同 研究領域 希望他 能夠鼓勵後進。談到 得獎 ,他認為研究 員一定要有開放心胸 身段柔軟且有彈性 但另一方面也要有堅持到底不放棄 韌性 兼具二者才行 。<ref name="Yoshino-01"></ref>
  
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{{clear}}
 
=='''影視'''==
 
=='''影視'''==
 
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=XYMtyYpmTGI}}
 
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=XYMtyYpmTGI}}
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==參考資料==
 
==參考資料==
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[[Category:科學家]]
 
[[Category:科學家]]
 
[[Category:化学家]]
 
[[Category:化学家]]
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[[Category:日本人]]
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[[Category:诺贝尔化学奖获得者]]
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[[Category:人文社科藝術人物]]

於 2022年6月29日 (三) 13:57 的最新修訂

吉野彰
よしの あきら
出生 (1948-01-30) 1948年1月30日(76歲)
日本大阪府吹田市
國籍 日本
母校 京都大學
機構 旭化成公司名城大學
知名於 發明含鋰鹼性鋰離子電池(LIB)
研究領域 電化學
獎項 紫綬褒章(2004);C&C獎(2011);IEEE獎章(2012);全球能源獎(2013);查爾斯·斯塔克·德雷珀獎(美國國家工程學院)(2014);日本國際獎(2018);歐洲發明家大獎(2019);諾貝爾化學獎(2019)

吉野彰(Yoshino Akira,1948年1月30日 - ) 日本化學家,現任旭化成研究員、名城大學教授。2019年諾貝爾化學奬得主[1]。他是日本第28個獲得諾貝爾獎得主。[2]

  • 從門外漢到創新者,吉野彰開發出鋰電池
  • 開發後,他卻經歷了3年賣不出去的低潮期...
  • 吉野彰雖年年期待得諾貝爾獎,卻年年失望... 直到2019年
  • 終於鋰電池之父們獲諾貝爾化學獎!

生平記事

吉野彰生於大阪府吹田市。吉野對化學産生興趣是始於小學4年級。當時的班導師曾建議他閱讀英國科學家法拉第的《蠟燭的科學》一書,內容記載著蠟燭為何會燃燒、蠟燭火焰為何變黃等。自此,吉野彰開始喜歡上了化學,有時候他會自己把釘子放入自家廁所的清潔專用的鹽酸裡,觀察氫氣放出等現象。通過實驗,他對化學的好奇心也日漸旺盛,化學也成為了他最擅長的科目。[3]

吉野在大阪府立北野高中就讀時曾幫忙進行遺跡發掘。他在京都大學時,加入了考古學同好會。考古學通過搜集古代遺物,然後鞏固理論知識的一門學問,這點培養他日後調查探究、研究開發的能力。1970年,他自京都大學工學部石油化學科畢業。[4]

1972年吉野獲京都大學工學碩士學位後,進入旭化成工業株式會社(現在是旭化成株式會社); 1992年他成為該公司鋰電池研發部門主管;1994年擔任AT&T技術開發部部長;1997年擔任旭化成離子二次電池事業推進室室長;2003年升任旭化成研究員。其間,吉野在職進修,在2005年取得大阪大學工學博士學位。自2005年至今擔任旭化成研究室室長。[4][5]

吉野曾說道:「進企業後,我始終站在開發的第一線,我的目標很明確,就是要研發出鋰電池。這可比留在大學研究要有趣得多。」這些想法也為他開發鋰電池打下了堅實的基礎。[3]

2017年他開始在名城大學擔任教授。[3][4]

開發出鋰電池

1980年代,因應手機與筆記型電腦進入全球發展期,「高容量小型可充電電池」成為迫切需求。

吉野彰並非一開始就是電池的專家,而是從一個「門外漢」的研究人員通過十足的創意實現技術革新,最終獲得了開創性的成果。[6][7]

從門外漢到創新者

吉野對電池的研究始於1981年。一開始,他的研究目的並非新型電池,而是使用另一位2000年諾貝爾獎得主白川英樹發現的聚乙炔導電聚(化)合物來開展他的新業務。不過,聚乙炔鋰電池難以克服體積大、不穩定的問題。[8]

在研究過程中,吉野發現"鋰"這種材料似乎可以用來製作陰極材料。1982年底,正當他尋找能夠與之配套的陽極材料時,一本海外科學刊物刊登了美國德克薩斯大學 約翰·B·古迪納夫教授研發出鈷酸鋰的成果。

不過,其後的研究進展也並非一帆風順。聚乙炔與鈷酸鋰相配合製作的電池很難實現小型化。吉野為此改變了方針,決定將碳元素類材料使用於負極。[7]

後來,吉野彰從電池中去除純鋰,而是完全用鋰離子,因為鋰離子比純鋰更安全。這使得電池在實際中是可行的。很幸運,公司內部正好有高質量的材料可供使用,嘗試的結果也非常棒。也就是說,吉野運用鈷酸鋰(LiCoO2;鋰和氧化鈷的化合物)開發陰極,運用聚乙炔開發陽極,在1983年製出世界第一個可充電鋰離子電池的原型。1985年,他克服諸多技術問題,徹底消除金屬鋰,確立了可充電含鋰鹼性鋰離子電池(LIB)的基本概念。吉野就這樣完成了包括陽極和陰極在內的鋰離子電池(以下簡稱為鋰電池)的雛形,憑此取得日本註冊專利。[7][8]

吉野彰的鋰電池突破以往鎳氫電池的技術限制,開啟了行動電子設備的革命。由於極高的安全性、穩定的能量輸出以及合理的價格,鋰電池最終於1991年由SONY的西美緒團隊首次商業化。

2014年,美國國家工程院公認約翰·B·古迪納夫、西美緒拉奇德·雅扎米吉野彰為現代鋰電池所做的先驅性和領先性的基礎工作。[9]

因為是門外漢,才沒有被先入為主的觀念束縛,這反而成了吉野的優勢。[6]

經歷3年賣不出去的痛苦

吉野彰開發鋰電池(即1983年)後起初3年完全賣不出去,精神上、肉體上壓力都很很大。當今,鋰電池與IT(信息科技)革命一起成長,對於目前的許多環境問題,吉野期待鋰電池能提供適當解決方案。

吉野表示,鋰電池問世後,被廣泛應用於手機,但他本身對手機有抗拒感,直到最近並沒把手機帶在身邊。手機這種很方便的工具,鋰電池發揮了作用,這是無庸置疑的。[10][11][12]

獲得諾貝爾化學獎

獲奬理由

2019年的諾貝爾化學獎得主於10月9日揭曉,得主之一是日本的吉野彰,另外兩位化學獎得主是在美國的學者約翰·B·古迪納夫斯坦利·惠廷厄姆,三人均分獎金,獲獎原因是對「鋰離子電池」研發有卓越貢獻。[13][14][15]

年年等,年年失落 ... 直到2019年

吉野彰透露,他深信自己的研究遲早會獲得諾貝爾獎的肯定;但是,年年等,年年失落(1983年發明鋰電池至今2019年)。終於,2019年讓他等到了,只是沒想到「這麼快」,他以為還會再等很多年才會輪到他,獲悉得獎很開心,直說「驚喜、驚喜」。[5]

鋰電池的用處

專家指出,傳統電池無法持續充電,一次性電池又含有電解質等有毒物質,可能污染環境,鋰電池不僅可重複充電,且兼具重量輕、高電量儲存等特性,對環境較為友善,已被廣泛應用在3C產品等日常生活中。

瑞典皇家科學院強調,「鋰離子電池」應用範圍涵蓋行動電話、筆記型電腦、電動車、無線通訊等,並能用於儲存太陽能、風能等可再生能源;鋰離子電池自1991年量產後,徹底改變人類的生活,讓無化石燃料的社會成為可能。[16]

吉野彰的期望

吉野彰畢生獲獎無數,他曾表示,希望他研發的鋰離子電池能用於電動車和蓄電設備,對抗地球暖化貢獻一點力量。他在記者會上表示,還有很多年輕人專注於不同的研究領域,希望他的得獎能夠鼓勵後進。談到得獎,他認為研究人員一定要有開放心胸,身段柔軟且有彈性,但另一方面也要有堅持到底不放棄的韌性,兼具二者才行。[1]

影視

(2019年10月9日)#thepage_jp #記者會見 #ノーベル化學賞 ノーベル化學賞の旭化成・吉野彰氏、満面の笑顔で受賞會見

參考資料