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  リチウムイオン二次電池の構成部材と電気の流れ

立花和宏
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この 講義 電気化学から見たリチウムイオン電池の材料設計 の単元です。 この講義(リチウムイオン二次電池の構成部材と電気の流れ)の親単元は (null) です。

初版
2.リチウムイオン次電池の構成部材と電気の流れ
 1金属結合での電気の流れ方~金属材料集電体
 2共有結合での電気の流れ方~有機材料炭素導電助材
 3イオン結合での電気の流れ方~無機材料活物質
 4)電池の内部抵抗と反応抵抗溶液抵抗~活物質界面
 5)電池の内部抵抗と接触抵抗~集電体界面

物理量
比抵抗1)導電率2)

関連講義
エネルギー変換化学特論,金属結合金属結晶電気伝導3)
卒業研究-電気化学2004,電極に内在する界面4)
機能界面設計工学特論,機能界面設計工学特論20115)
卒業研究-電気化学2004,セミナー20116)

物理量エネルギー密度7)溶液抵抗8)電圧降下9)電極面積10)電極間距離11)過電圧12)内部抵抗13)接触抵抗14)


関連講義電気化学の庵,電池工業15)
http://www.baj.o…


エネルギ > 【201 > 金属材料 > 金属結合、金属結晶と電気伝導,金属材料~負極活物質と集電体の働き~
立花 和宏,エネルギー変換化学特論, 講義ノート, (2011).

結果と考 > 考察と討 > 電極に内在する界面,考察と討論
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2008).

 > 機能界面設計工学特論(2011年),
立花 和宏,機能界面設計工学特論, 講義ノート, (2011).

緒言(C > C1履歴 > 【201 > セミナー2011@C1,【2011年度(平成23)卒業研究】
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2011).

高等学校 > 高校工業 > 工業会& > 電池工業会,工業会&工業関連協会
立花 和宏,電気化学の庵, 講義ノート, (2007).

(1比抵抗  / Ωm.
(2導電率 κ / S/m.
(3エネルギ > 【201 > 金属材料 > 金属結合、金属結晶と電気伝導,金属材料~負極活物質と集電体の働き~
立花 和宏,エネルギー変換化学特論, 講義ノート, (2011).
(4結果と考 > 考察と討 > 電極に内在する界面,考察と討論
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2008).
(5 > 機能界面設計工学特論(2011年),
立花 和宏,機能界面設計工学特論, 講義ノート, (2011).
(6緒言(C > C1履歴 > 【201 > セミナー2011@C1,【2011年度(平成23)卒業研究】
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2011).
(7エネルギー密度 E / J/kg.
(8溶液抵抗 R / Ω.
(9電圧降下 VIR / V.
(10電極面積 A / .
(11電極間距離 l / m.
(12過電圧 η / V.
(13内部抵抗 R / Ω.
(14接触抵抗 R / Ω·m².
(15高等学校 > 高校工業 > 工業会& > 電池工業会,工業会&工業関連協会
立花 和宏,電気化学の庵, 講義ノート, (2007).

関連の展示品

参考文献( 書籍雑誌URL )

課題



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<li>
<article> 立花和宏. <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=3843'> <q><cite> リチウムイオン二次電池の構成部材と電気の流れ </q></cite> </a>.
山形大学,  <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Syllabus.asp?nSyllabusID=11258'> 電気化学から見たリチウムイオン電池の材料設計 <a/a> 講義ノート, 2011.
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=3843'> https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=3843 </a> ,  (参照 <time datetime="2020-2-25">2020-2-25</time>). </article> </li>
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