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🌡️ 📆 令和6年4月27日
⇒#4640@講義;

👨‍🏫   蓄電デバイスの活物質材料の高速反応機構について

伊藤 智博、立花 和宏、仁科 辰夫

卒業研究(C1-電気化学2004~) では、 「 研究プロジェクト@C1 」 の中で、 「蓄電デバイスの活物質材料の高速反応機構について」について 述べられています ⇒#4640@講義;。

📆 初版
#研究

正極活物質負極活物質

正極活物質マンガンリチウムコバルトリチウムより高速に応答しますどうやらこれはスピネル構造に依存するらしいです

クエン酸錯体法によるリチウムイオン二次電池正極活物質の合成とハイレート特性評価1)

2)

高速充放電対応型マンガン酸リチウムを使った電池の内部抵抗発現要因と正極設計指針3)

高速マンガン酸リチウム4)

リチウム電池の負極材料5)

p-n接合の電流電圧特性を利用した粉体活物質の評価法の検討6)

7)



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参考文献( 書籍雑誌URL )


✍ 平常演習

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<h3 > <a id='yznl4640' href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=4640'> 👨‍🏫 </a> <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/54299/c1/C1_Project/tnlmo.asp'> 蓄電デバイスの活物質材料の高速反応機構について </a> </h3>

<!-- 講義ノート  講義ノート  講義ノート  -->
<li>
<article> 伊藤 智博、立花 和宏、仁科 辰夫. <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=4640'> <q><cite> 蓄電デバイスの活物質材料の高速反応機構について </q></cite> </a>.
山形大学,  <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Syllabus.asp?nSyllabusID=11063'> 卒業研究(C1-電気化学2004~) <a/a> 講義ノート, 2017.
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=4640'> https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=4640 </a> ,  (参照 <time datetime="2024-4-27">2024-4-27</time>). </article> </li>
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