リチウムイオン二次電池の構成部材と電気の流れ
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電気化学から見たリチウムイオン電池の材料設計
の単元です。
小単元
概要
2.リチウムイオン二次電池の構成部材と電気の流れ
1)金属結合での電気の流れ方〜金属材料・集電体〜
2)共有結合での電気の流れ方〜有機材料・炭素導電助材〜
3)イオン結合での電気の流れ方〜無機材料・活物質〜
4)電池の内部抵抗と反応抵抗・溶液抵抗〜活物質界面〜
5)電池の内部抵抗と接触抵抗〜集電体界面〜
【物理量】
比抵抗1)導電率2)
【関連講義】
エネルギー変換化学特論,金属結合、金属結晶と電気伝導3)
卒業研究(C1-電気化学2004〜),電極に内在する界面4)
機能界面設計工学特論,機能界面設計工学特論(2011年)5)
卒業研究(C1-電気化学2004〜),セミナー2011@C16)
【物理量】エネルギー密度7)溶液抵抗8)電圧降下9)電極面積10)電極間距離11)過電圧12)内部抵抗13)接触抵抗14)
【関連講義】電気化学の庵,電池工業会15)
http://www.baj.o…
エネルギ >
【201 >
金属材料 >
金属結合、金属結晶と電気伝導,
金属材料〜負極活物質と集電体の働き〜立花 和宏,
エネルギー変換化学特論,
講義ノート, (
2011).
結果と考 >
考察と討 >
電極に内在する界面,
考察と討論仁科 辰夫,
卒業研究(C1-電気化学,
講義ノート, (
2008).
>
機能界面設計工学特論(2011年),
立花 和宏,
機能界面設計工学特論,
講義ノート, (
2011).
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C1履歴 >
【201 >
セミナー2011@C1,
【2011年度(平成23)卒業研究】仁科 辰夫,
卒業研究(C1-電気化学,
講義ノート, (
2011).
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高校工業 >
工業会& >
電池工業会,
工業会&工業関連協会立花 和宏,
電気化学の庵,
講義ノート, (
2007).
(
1) 
比抵抗 /
Ωm.
(
2) 
導電率 κ /
S/m.
(
3) 
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(
4) 
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5) 
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6) 
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(
7) 
エネルギー密度 E /
J/kg.
(
8) 
溶液抵抗 R /
Ω.
(
9) 
電圧降下 VIR /
V.
(
10) 
電極面積 A /
m².
(
11) 
電極間距離 l /
m.
(
12) 
過電圧 η /
V.
(
13) 
内部抵抗 R /
Ω.
(
14) 
接触抵抗 R /
Ω·m².
(
15) 
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