粘土分散液による炭素粒子間接触抵抗のインピーダンスによる評価.電気化学会第92回大会,東京農工大学 小金井キャンパス,(2025/03/18).
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【卒論】カーボンナノチューブとアルミニウム酸化皮膜間の接触抵抗⇒#741@卒論;
カーボンナノチューブとアルミニウム酸化皮膜間の接触抵抗
秋葉章太, 山形大学 物質化学工学科, 卒業論文 (2026).
カーボンナノチューブとアルミニウム酸化皮膜間の接触抵抗
粘土分散液による炭素材料(カーボンナノチューブ?)の分散特性の向上(仮)
リチウム電池合材にカーボンナノチューブを添加したときの電解液の種類が電子抵抗に及ぼす効果2)
電池合材電極の内部抵抗低減におけるカーボンナノチューブの作用機序3)
遊びでアセチレンブラックと水だけで混ぜていたら普通に混ざったんですけど…
13:02
界面活性剤入れていません
〇リチウム電池合材にカーボンナノチューブを添加したときの_電解液_が電子抵抗に及ぼす効果
りく、たかし、だいき、とも、かず
キーワード:カーボンナノチューブ
カーボンナノチューブを添加したときのリチウム電池の内部抵抗Rは、
電解液の___を___としたとき
次式で表せることがわかった。
R=
学会発表2024◆H06@C15)




卒業研究(C1-電気化学2004~):学会発表2024◆H06@C1. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=6578. (参照2024-12-16).
工業製品や材料について調べます。 研究プロジェクトに参加するのもいいでしょう。
工学部の場合、モノヅクリの研究論文ですから、準備するもの、作成手順、そして評価と述べてゆきます。評価だけの論文はあまりよくありません。 できるだけエコ研究・DIYを目指しましょう。
サンプル や 消耗品は、購入先(業者、店舗、ネット)なども示して、 表にまとまっていると読者が追試しやすいです。
秋葉章太の管理するサンプル管理の方法を示してください。試作品やデータの管理の方法、リユース、リサイクルや廃棄の方法があるとありがたいです。
物理量( 起電力E〔V〕など)には 単位を示しましょう。本文中に示すときは、量名と記号を示し、〔〕で単位を示します。グラフの軸や表中では、物理量を単位で割って数値のみを示しましょう。
論文は、文章が集まって段落を作り、段落が集まって、節ができ、節が集まって章ができます。 図や 表、 数式や化学式を使います。 物理量にはnomenclatureがあると良いでしょう。
図や 表 には図題(キャプション)や表題をつけます。 図や 表の 説明にはひとつの段落を使います。
粘土分散液による炭素粒子間接触抵抗のインピーダンスによる評価.電気化学会第92回大会,東京農工大学 小金井キャンパス,(2025/03/18).
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カーボンナノチューブとアルミニウム酸化皮膜間の接触抵抗. 山形大学 物質化学工学科 ,卒業論文, 2026. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Academic/@Thesis.asp?nThesisID=479, (参照 ).
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秋葉章太.
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カーボンナノチューブとアルミニウム酸化皮膜間の接触抵抗
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山形大学 物質化学工学科 ,
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卒業論文</a>
, 2026.
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Academic/@Thesis.asp?nThesisID=741'>
https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Academic/@Thesis.asp?nThesisID=741</a>,
(参照 <time datetime="2026-08-15">2026-08-15</time>).
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カーボンナノチューブとアルミニウム酸化皮膜間の接触抵抗
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秋葉章太
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秋葉章太
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カーボンナノチューブとアルミニウム酸化皮膜間の接触抵抗
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