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🌡️ 📆 令和6年4月23日
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🗒️ 電極/電解液界面の劣化現象とそのメカニズム

⇒#2047@研究ノート;

日時
関係者(共同研究者)

http://c1.yz.yamagata-u.ac.jp/
#電極

電極電解液界面の劣化現象とそのメカニズム

劣化とは電池性能に影響及ぼす不可逆現象である電池性能電圧電流電気量よって分類でき不可逆現象は物理的変化と化学的変化に分類される電池性能おける電圧の代表的指標は起電力であり電流代表的指標は内部抵抗であり電気量代表的指標は電池容量である物理的劣化は形状の寸法変化であり化学的変化は組成の濃度変化であるこれらの変化は温度圧力ほか通電によって引き起こされる

電池の劣化要因1)

次電池においては充電後に放電前の状態に復帰するのが理想であるしかしながら活物質の体積膨張収縮や活物質以外の副反応によって引き起こされる


電極電解液界面の劣化現象に限定すれば電極から電解液に溶出する電解液から電極析出する副反応が不可逆的化学変化であるこれらの反応には不可逆な寸法変化も伴う

ではどの時点での電池の状態初期状態と呼ぶか?実用的には厳密な定義がそれほど重要とは思われないからとりあえずは初期充電が終わった時点電池初期状態としておこう


(1電池の劣化要因.

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西暦と元号

  1 西暦と元号
西暦 令和 🔷 平成 🔷 昭和 🔷 大正 🔷 明治
2009 R-9 H21 S84 T98 M142
2010 R-8 H22 S85 T99 M143
2011 R-7 H23 S86 T100 M144
2012 R-6 H24 S87 T101 M145
2013 R-5 H25 S88 T102 M146
2014 R-4 H26 S89 T103 M147
2015 R-3 H27 S90 T104 M148
2016 R-2 H28 S91 T105 M149
2017 R-1 H29 S92 T106 M150
2018 R0 H30 S93 T107 M151
2019 R1 H31 S94 T108 M152
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参考文献


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