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🌡️ 📆 令和6年4月19日
⇒#4301@講義;

👨‍🏫   溶液抵抗とセル定数、断面積、電極間距離

立花和宏, 仁科辰夫

エネルギー化学特論 では、 「 電池の内部抵抗と過電圧 」 の中で、 「溶液抵抗とセル定数、断面積、電極間距離」について 述べられています ⇒#4301@講義;。

📆 初版
#研究

溶液抵抗 R ã€”Ω〕は電解液の導電率 Îº ã€”S/m〕とセル定数に依存します。セル定数は断面積を 電極間距離 d 〔m〕 で割ったものなので、 電解液が同じなら 電極厚みやセパレータを薄くすれば溶液抵抗は小さくなります。

【物理量】セル定数 a ã€”1/m〕電極面積 A ã€”〕

電極間距離はデバイスの電気抵抗 R ã€”Ω〕や静電容量 C ã€”F〕を支配します。リチウムイオン二次電池ではセパレータの厚みや電極の塗布厚みを小さくすれば内部抵抗が減少し、出力 P ã€”W〕を向上できます。

セル定数 a ã€”1/m〕=電極間距離÷電極面積 A ã€”〕

キャパシタンス C ã€”F〕=誘電率 Îµ ã€”F/m〕×電極面積 A ã€”〕÷電極間距離

キャパシタンス=誘電率÷セル定数 a ã€”1/m〕

コンダクタンス G ã€”S〕=導電率 Îº ã€”S/m〕×電極面積÷電極間距離

コンダクタンス G ã€”S〕=導電率 Îº ã€”S/m〕÷セル定数 a ã€”1/m〕

希薄溶液では電荷密度 Ï ã€”C/m3〕は濃度に比例するので、濃度が濃いほうが、導電率 Îº ã€”S/m〕が高くなります。


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◇ 参考文献( 書籍 ・雑誌 ・URL )


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<h3 > <a id='yznl4301' href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=4301'> 👨‍🏫 </a> <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/52255/_05/cell.asp'> 溶液抵抗とセル定数、断面積、電極間距離 </a> </h3>

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<article> 立花和宏, 仁科辰夫. <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=4301'> <q><cite> 溶液抵抗とセル定数、断面積、電極間距離 </q></cite> </a>.
山形大学,  <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Syllabus.asp?nSyllabusID=11208'> エネルギー化学特論 <a/a> 講義ノート, 2015.
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=4301'> https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=4301 </a> ,  (参照 <time datetime="2024-4-19">2024-4-19</time>). </article> </li>
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