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🌡️ 📆 令和6年4月20日
⇒#496@講義;

👨‍🏫 000.  水分濃度とニオブアノード酸化皮膜の耐電圧


固体電解コンデンサの耐電圧と漏れ電流 では、 「水分濃度とニオブアノード酸化皮膜の耐電圧」について 述べられています ⇒#496@講義;。

📆 初版
#水分

より水分50ppmと2000ppmの電位比べると水分2000ppmの有機電解液のほうが電位が高くなることが分かるまた表5より酸化マンガン接触している電極のほうが電位が高くなることが分かるすなわち酸化マンガン酸化性により皮膜の欠陥部が水分より修復され電位が上昇しているからである
 水分50ppmと2000ppmでの有機電解液中での酸化マンガン酸化調べるため
集電体不働態生成しないケルメシュ使いその自然電位測定したケルメシュニラコ100mesh,穴あけポンチでφ7mmに打ち抜きケルニラコφ0.3mm99.7%スポ溶接した酸化マンガンIC21KFポリマー呉羽112011wt%で混合し酸化マンガンペースト作成しケルメシュ電極ディプコーティングした次に真空乾燥炉(yamato,ADP-21)2530分間真空乾燥させ試料極作成した電解液水分濃度50ppmと2000ppmの LiClO4/ECDEC 50:50(キシダ化学)種類用いた擬似照極に銀+3.0V vs. Li/Li+対極白金用い自然電位測定した
 水分濃度50ppmと2000ppmの有機電解液中でのケルメシュ電極ケルメシュ電極上に酸化マンガン接触している電極の自然電位示す
より水分50ppmと2000ppmの電位比べると水分2000ppmの有機電解液のほうが電位が高くなることが分かるまた表5より酸化マンガン接触している電極のほうが電位が高くなることが分かるすなわち酸化マンガン酸化性により皮膜の欠陥部が水分より修復され電位が上昇しているからである
 水分50ppmと2000ppmでの有機電解液中での酸化マンガン酸化調べるため
集電体不働態生成しないケルメシュ使いその自然電位測定したケルメシュニラコ100mesh,穴あけポンチでφ7mmに打ち抜きケルニラコφ0.3mm99.7%スポ溶接した酸化マンガンIC21KFポリマー呉羽112011wt%で混合し酸化マンガンペースト作成しケルメシュ電極ディプコーティングした次に真空乾燥炉(yamato,ADP-21)2530分間真空乾燥させ試料極作成した電解液水分濃度50ppmと2000ppmの LiClO4/ECDEC 50:50(キシダ化学)種類用いた擬似照極に銀+3.0V vs. Li/Li+対極白金用い自然電位測定した
 水分濃度50ppmと2000ppmの有機電解液中でのケルメシュ電極ケルメシュ電極上に酸化マンガン接触している電極の自然電位示す

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参考文献( 書籍雑誌URL )


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<h3 > <a id='yznl496' href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=496'> 👨‍🏫 </a> <a href=''> 水分濃度とニオブアノード酸化皮膜の耐電圧 </a> </h3>

<!-- 講義ノート  講義ノート  講義ノート  -->
<li>
<article> . <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=496'> <q><cite> 水分濃度とニオブアノード酸化皮膜の耐電圧 </q></cite> </a>.
山形大学,  <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Syllabus.asp?nSyllabusID=11092'> 固体電解コンデンサの耐電圧と漏れ電流 <a/a> 講義ノート, 2005.
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=496'> https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=496 </a> ,  (参照 <time datetime="2024-4-20">2024-4-20</time>). </article> </li>
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