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🌡️ 📆 令和6年4月25日
⇒#1565@講義;

👨‍🏫   キャパシタの耐電圧と電解液の電位窓


大容量キャパシタ では、 「 大容量キャパシタの構成部材と要求される機能 」 の中で、 「キャパシタの耐電圧と電解液の電位窓」について 述べられています ⇒#1565@講義;。

📆 初版
#EDLC

EDLC場合耐電圧炭素電解液界面おける電気分解の過電圧がひとつの目安となります集電体アルミニウム電解液界面腐食起きない限りバリア型の皮膜が形成されます

電気分解溶媒分解電解質分解分けられまたアノード側とカソード側の分解に分けられますアノード側の電解質の分解はアニオン酸化よるものでありカソード側の電解質の分解はカチオン還元よるものですしかし注意深く観察すると同じアニオンカチオン種類よって分解電圧が違っていることに気がつきますこのことはカチオン分解性生物がアニオン分解過電圧変化させているともいえます

耐電圧エネルギー1)

耐電圧とエネルギー,キャパシタに要求される機能
立花 和宏, 大容量キャパシタ, 講義ノート, (2007).

(1耐電圧とエネルギー,キャパシタに要求される機能
立花 和宏, 大容量キャパシタ, 講義ノート, (2007).

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参考文献( 書籍雑誌URL )


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<h3 > <a id='yznl1565' href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=1565'> 👨‍🏫 </a> <a href=''> キャパシタの耐電圧と電解液の電位窓 </a> </h3>

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<article> . <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=1565'> <q><cite> キャパシタの耐電圧と電解液の電位窓 </q></cite> </a>.
山形大学,  <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Syllabus.asp?nSyllabusID=11136'> 大容量キャパシタ <a/a> 講義ノート, 2007.
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=1565'> https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=1565 </a> ,  (参照 <time datetime="2024-4-25">2024-4-25</time>). </article> </li>
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