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。
光エネルギー1)
【計算】
電気量 Q 〔C〕×電圧 V 〔V〕=アボガドロ定数 NA 〔1/mol〕×プランク定数 h 〔J・s〕×振動数 ν 〔Hz〕
光エネルギーから化学エネルギーへの変換2)
光エネルギーから熱ヘネルギーへの変換3)
化学エネルギーから電気エネルギーへの変換4)
力学エネルギーから電気エネルギーへの変換5)
熱エネルギーから電気エネルギーへの変換6)
力学エネルギーから電気エネルギーへの変換7)
●電気エネルギーから
電気エネルギーから熱エネルギーへの変換8)
電気エネルギーから光エネルギーへの変換9)
電気エネルギーから化学エネルギーへの変換電気エネルギーから化学エネルギーへの変換−蓄電池−10)
【関連講義】
エネルギー変換化学特論,第5講 電位分布、電流分布、 アルミニウムの電流電位曲線11)
卒業研究(C1-電気化学2004〜),色素増感太陽電池の最前線12)
お散歩の中にサイエンスを探し求めて♪,KSPテクノプラザ 光触媒ミュージアム13)
【書籍】
ピカッとさいえんす「節電と放射能」
エネルギー化学特論:光エネルギー. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=6868. (参照2026-03-18).
無機工業化学II:光エネルギーから化学エネルギーへの変換. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=145. (参照2005-09-21).
無機工業化学II:光エネルギーから熱ヘネルギーへの変換. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=2673. (参照2009-04-07).
無機工業化学II:化学エネルギーから電気エネルギーへの変換. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=40. (参照2004-12-03).
無機工業化学II:力学エネルギーから電気エネルギーへの変換. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=174. (参照2005-09-21).
無機工業化学II:熱エネルギーから電気エネルギーへの変換. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=632. (参照2006-01-20).
無機工業化学II:力学エネルギーから電気エネルギーへの変換. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=174. (参照2005-09-21).
無機工業化学II:電気エネルギーから熱エネルギーへの変換. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=1059. (参照2006-11-29).
無機工業化学II:電気エネルギーから光エネルギーへの変換. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=175. (参照2004-11-26).
無機工業化学II:電気エネルギーから化学エネルギーへの変換−蓄電池−. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=144. (参照2005-09-21).
エネルギー化学特論:第5講 電位分布、電流分布、 アルミニウムの電流電位曲線. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=2755. (参照2009-05-20).
卒業研究(C1-電気化学2004〜):色素増感太陽電池の最前線. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=1464. (参照2007-06-17).
お散歩の中にサイエンスを探し求めて♪:KSPテクノプラザ 光触媒ミュージアム. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=875. (参照2006-09-29).
現代の電気化学. 丸善, 2012. p.222.
最新工業化学―持続的社会に向けて―. 講談社サイエンティフィク, 2004. p.66.
ピカッとさいえんす:放射線と節電. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=3612. (参照2011-05-17).