交流インピーダンス法は電池の評価によく使われます。
太陽光発電(photovoltaics、以下PVと略す)をはじめとした、再生可能エネルギーにコスト競争力を持たせ、持続可能なものとすることが求められている。太陽光発電は、天候に左右されるため、蓄電池と組みあわせなければならない。そのような状況にあって、バッテリーマネジメントシステム(以下BMSと略す)の重要性が増している。そのBMSでの電池診断の要となるのが電気化学インピーダンス測定だ。
インピーダンス Z 〔Ω〕を使いこなすには複素数やフーリエ変換を復習するといいですね。
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インピーダンス Z 〔Ω〕はレジスタンス電気抵抗 R 〔Ω〕(実数部)とリアクタンス X 〔Ω〕(虚数部)の和です。
アドミタンス Y 〔S〕はインピーダンスの逆数で、コンダクタンス G 〔S〕(実数部)、サセプタンス B 〔S〕(虚数部)の和です。
インピーダンス Z 〔Ω〕=電気抵抗 R 〔Ω〕+虚数単位×リアクタンス X 〔Ω〕
【物理量】角周波数 ω 〔〕位相差 φ 〔rad〕セル定数 a 〔1/m〕
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リチウムイオン二次電池のための交流インピーダンス法による結果の解析
サイクリックボルタモグラムを読む―分解電圧―
電流時間曲線を読む―漏れ電流―
充放電曲線を読む-電池の容量、内部抵抗-
ボーデプロットをを読む-周波数特性-
コールコールプロットを読む-溶液抵抗、二重層容量-
ACボルタモグラムを読む-反応電位-
波形の歪を読む-高調波解析-
パルス応答やステップ応答を読む-非直線抵抗-
コンダクトメトリーによる炭素材料の分散性の評価
液晶場を使った炭素材料の表面活性の評価
表計算ソフトの活用
透磁率 μ 〔N/A2〕
【関連講義】エネルギー変換化学特論,電池の評価法~交流インピーダンス法~(2011_H23)5)
【関連講義】卒業研究(C1-電気化学2004~),交流インピーダンス法6)
【製品】関数発生器
表 インピーダンスに出てくる諸元
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図 バルクと界面
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図 ランドルス型等価回路
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表 インピーダンスと物性
関数発生器