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🌡️ 📆 令和6年4月27日
⇒#466@講義;

👨‍🏫 000.  水分と耐電圧(LiBF4)-


EDLC集電体としてのアルミニウムの不働態皮膜とその表面接触抵抗 では、 「水分と耐電圧(LiBF4)-」について 述べられています ⇒#466@講義;。

📆 初版
#水分

LiBFなんかでは水分多いほど傾斜がゆるやかになり耐電圧が上昇します1)

まず定電流法用いて各水分濃度おける電位時間曲線測定しましたこの図はLiBF4中における電流密度1mAでの電位上昇曲線示しますこの結果から水分濃度増加すると電位上昇速度が小さくなったことがわかりますまたこの表は各水分濃度対するブレークダウン電位示したものですが水分濃度高くなるにつれてブレークダウン電位大きくなりましたしたがって水分濃度対して生成皮膜の組成が連続的に変化する


リチウム電池駆動用電解液中でのアルミニウムの不働態化-水分の影響-
立花和宏,○佐藤幸裕,仁科辰夫,遠藤孝志, 2000年電気化学秋季大会, (2000).

(1リチウム電池駆動用電解液中でのアルミニウムの不働態化-水分の影響-
立花和宏,○佐藤幸裕,仁科辰夫,遠藤孝志, 2000年電気化学秋季大会, (2000).

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<h3 > <a id='yznl466' href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=466'> 👨‍🏫 </a> <a href=''> 水分と耐電圧(LiBF4)- </a> </h3>

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<article> . <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=466'> <q><cite> 水分と耐電圧(LiBF4)- </q></cite> </a>.
山形大学,  <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Syllabus.asp?nSyllabusID=11106'> EDLC集電体としてのアルミニウムの不働態皮膜とその表面接触抵抗 <a/a> 講義ノート, 2005.
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=466'> https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=466 </a> ,  (参照 <time datetime="2024-4-27">2024-4-27</time>). </article> </li>
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