【材料】負極活物質2)
リチウムイオン二次電池の負極のグラファイト3)にリチウム4)が析出すると電解液の溶媒のプロピレンカーボネート5)などとただちに反応し炭酸リチウム6)などとして析出してしまいます。SEIの無機成分と言われています。
負極活物質として適していると思われる炭素材料は、終端速度7)が大きい、溶媒との親和性が高い、0度位相差がぶれる・・・などです。
まきは、2010年に、それまでの研究を液晶場をプローブとしたリチウムイオン二次電池負極カーボン材料選びの最適条件の解析(仮)というテーマで卒業論文としてまとめ、山形大学を卒業した8)。
ほしのは、2007年に、それまでの研究をリチウムイオン二次電池負極カーボン材料界面における脱溶媒和過程の解析というテーマで修士論文としてまとめ、山形大学を卒業した9)。
いとうは、2006年に、それまでの研究をゴム支持体に炭素材料を混練したスーパーキャパシタの電極特性の評価というテーマで卒業論文としてまとめ、山形大学を卒業した10)。
おながわは、1995年に、それまでの研究を各種カーボン材料へのリチウムのインターカレーションとリチウム二次電池への応用というテーマで卒業論文としてまとめ、山形大学を卒業した11)。
【関連講義】卒業研究(C1-電気化学2004~),炭素負極|有機電解液界面12)
緒言(C > 製品調査 > エネルギ > 電池 > 二次電池 > リチウムイオン二次電池,二次電池
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2006).
結果と考 > 考察と討 > 電極に内 > 活物質| > 炭素負極|有機電解液界面,活物質|電解質(界面)
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2009).
(1) 緒言(C > 製品調査 > エネルギ > 電池 > 二次電池 > リチウムイオン二次電池,二次電池
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2006).
(2) @ > 活物質 > 負極活物質
負極活物質, , (材料).
(3) グラファイト, graphite, C, = 12.011 g/mol, (化学種).
(4) リチウム, , Li, = 6.941 g/mol, (化学種).
(5) プロピレンカーボネート, , C4H5O3, = 101.0819 g/mol, (化学種).
(6) 炭酸リチウム, , Li2CO3, = 73.8912 g/mol, (化学種).
(7) 終端速度(terminal velocity) [m/s(メートル毎秒)].
(8) 液晶場をプローブとしたリチウムイオン二次電池負極カーボン材料選びの最適条件の解析
森田 茉季, 卒業論文, (2010).
(9) リチウムイオン二次電池負極カーボン材料界面における脱溶媒和過程の解析
星野大助, 修士論文, (2007).
(10) ゴム支持体に炭素材料を混練したスーパーキャパシタの電極特性の評価
伊藤裕, 卒業論文, (2006).
(11) 各種カーボン材料へのリチウムのインターカレーションとリチウム二次電池への応用
女川 正彦, 卒業論文, (1995).
(12) 結果と考 > 考察と討 > 電極に内 > 活物質| > 炭素負極|有機電解液界面,活物質|電解質(界面)
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2009).
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2006).
(2) @ > 活物質 > 負極活物質
負極活物質, , (材料).
(3) グラファイト, graphite, C, = 12.011 g/mol, (化学種).
(4) リチウム, , Li, = 6.941 g/mol, (化学種).
(5) プロピレンカーボネート, , C4H5O3, = 101.0819 g/mol, (化学種).
(6) 炭酸リチウム, , Li2CO3, = 73.8912 g/mol, (化学種).
(7) 終端速度(terminal velocity) [m/s(メートル毎秒)].
(8) 液晶場をプローブとしたリチウムイオン二次電池負極カーボン材料選びの最適条件の解析
森田 茉季, 卒業論文, (2010).
(9) リチウムイオン二次電池負極カーボン材料界面における脱溶媒和過程の解析
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(10) ゴム支持体に炭素材料を混練したスーパーキャパシタの電極特性の評価
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(11) 各種カーボン材料へのリチウムのインターカレーションとリチウム二次電池への応用
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(12) 結果と考 > 考察と討 > 電極に内 > 活物質| > 炭素負極|有機電解液界面,活物質|電解質(界面)
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2009).