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🌡️ 📆 令和6年3月19日
⇒#3142@材料;

🏞 リン酸鉄リチウム


正極活物質材料】リン酸鉄リチウム⇒#3142@材料;

リン酸鉄リチウムの大綱となる 材料は、金属酸化物です。

  1 材料の諸元
項目 内容
名称 リン酸鉄リチウム
危険性

リン酸鉄リチウムの表面は縮合リン酸塩となっている可能性があり非極性材料と親和性が高いと考えられる有機バインダー分散剤使用によって表面が絶縁性の有機物で被覆され炭素導電助剤との接触が妨げられるそこでCMCなどの炭素源と再焼成することで表面に炭素コーティング施したのちにスラリーとして使用する

物理量比表面積 S 〔m2/kg格子定数 a 〔m密度 d 〔kg/m³理論容量 Q0 〔Ah/g

学会カーボン材料の立体構造を活かしたLiFePO4正極合材スラリーの設計1)

学会○小野寺伸也…らは2014年に関西大学里山キャンパスで開催された電気化学会第81回大会においてリチウムイオン次電池用バインダーの種類が活物質と導電助剤の粒子間の接触抵抗に及ぼす影響について報告しているリチウムイオン二次電池用バインダーの種類が活物質と導電助剤の粒子間の接触抵抗に及ぼす影響2)

山田久美らは2009年に次電池開発最前線について次電池開発最前線と述べている「二次電池」開発最前線3)

卒論まさとしは2014年にそれまでの研究水熱法で合成したリン酸鉄リチウムに適した合材スラリー設計というテーマ卒業論文してまとめ山形大学卒業した水熱法で合成したリン酸鉄リチウムに適した合材スラリー設計4)

関連講義卒業研究-電気化学2004,5)

カーボン材料の立体構造を活かしたLiFePO4正極合材スラリーの設計
リチウムイオン二次電池用バインダーの種類が活物質と導電助剤の粒子間の接触抵抗に及ぼす影響

物性

物性・特性
id物理量数値
420粉体抵抗/20

この 材料 リン酸鉄リチウム の成分( 化学種

この 材料 リン酸鉄リチウムの細目

サンプル 内部資料

  • リン酸鉄リチウム 出力系、(球状粒子)3-3301キャビネット(棚)名?
  • リン酸鉄リチウム 容量系3-3301キャビネット(棚)名?
  • リン酸鉄リチウム3-3301キャビネット(棚)名?
  • リン酸鉄リチウム33-3301キャビネット(棚)名?
  • リン酸鉄リチウム23-3301キャビネット(棚)名?
  • リン酸鉄リチウム13-3301キャビネット(棚)名?
  • リン酸鉄リチウム43-3301キャビネット(棚)名?
  • リン酸鉄リチウム53-3301キャビネット(棚)名?
  • LiFePO4(SLFP-PD60) リン酸鉄リチウム伊藤研究室 3-3301キャビネット(棚)の名称
  • 活物質⑧3-3301 C1講座(磁気共鳴計測グループ実験室)活物質
  • 活物質⑥3-3301 C1講座(磁気共鳴計測グループ実験室)活物質
  • 活物質⑤3-3301 C1講座(磁気共鳴計測グループ実験室)活物質
  • 活物質④3-3301 C1講座(磁気共鳴計測グループ実験室)活物質
  • LiFePO4(SLFP-ES01) リン酸鉄リチウム18 ' 仁科研究室(南東側)たたみ部屋
  • リン鉄酸リチウム(LiFePO4)リン酸鉄リチウム887 ' 9号館:仁科辰夫研究室
  • LiFePO4/C リン酸鉄リチウム892 ' 仁科研究室(北東側)
  • LiFePO4(LFP,リン酸鉄リチウム)0 '
  • LiFePO4(CMC-Li外添) リン酸鉄リチウム887 ' 9号館:仁科辰夫研究室
  • LiFePO4 リン酸鉄リチウム0 '
  • LiFePO4 リン酸鉄リチウム0 ' 活物質ゾーン
  • リン酸鉄リチウムLiFePO4仁科研 9-300-3活物質ゾーン
  • LiFePO4(SLFP-PT30) リン酸鉄リチウム18 ' 仁科研究室(南東側)たたみ部屋
  • LiFePO4(SLFP-PD60) リン酸鉄リチウム886 ' 仁科研究室(南西側)パソコン
  • LiFePO4 リン酸鉄リチウム887キャビネット(棚)の名称
  • LiFePO4 リン酸鉄リチウム9号館 仁科研究室(9-300-3)  キャビネット(棚)の名称
  • 製品

    材料は、寸法に自由度があります。 それを実際に容器につめたり、パッケージングしたりしたものが サンプルです。


    物質の分類

    物質 純物質 単体 化合物 混合物 均一混合物 不均一混合物
      1 *  物質の分類
    03 エネルギー化学 01 無機工業化学 08 化学・バイオ工学英語 05 卒業研究

    物質は、 温度や圧力 によって、様々な状態をとります。 物質が固体、液体、気体、 超臨界流体のいずれの 状態を示した図を 状態図と言います。 分子結晶は、昇華しやすく、 イオン結晶は、融点や沸点が高いです。


      2 高圧ガス容器
    高圧ガスの分類 ガスの名称 性質 原料
    /製法
    🚂 製品
    /用途
    酸素ガス 酸素 🏞 空気 製鉄
    水素ガス 水素 LNG
    液化炭酸ガス 二酸化炭素 消火
    液化アンモニアガス アンモニア 🏞 空気
    液化塩素ガス 塩素 海水 電解
    アセチレンガス アセチレン 溶接
    可燃性ガス プロパン 石油 🚂 燃料
    可燃性・毒性ガス 可燃性・毒性ガス
    毒性ガス 毒性ガス
    その他のガス アルゴン

    ボンベの や文字の は、高圧ガス保安法で定められています。 * 誤った色使いは、事故の原因になります。 *

    可燃性ガスと不燃性ガスでは、ねじの切る向きが違います。 *

    化学工業では、気体を圧縮して高圧ガスとして使います。 冷蔵庫やエアコンの冷媒や燃料のLPガスも高圧ガスです 2 )


    工業化学の原料となる資源

      3 工業化学 の原料となる 資源
    分野 状態 🏞 原料 🚂 製品
    無機工業化学 気体 🏞 空気 アンモニア・ 🚂 肥料・酸素
    液体 水・ 🏞 海水 食塩・ 苛性ソーダ・塩素
    固体 鉱物 金属( 🚂 鉄鋼
    )・セラミックス
    有機工業化学 気体 LNG 水素・エチレン
    液体 🏞 石油 エチレン・酢酸ビニル
    固体 石炭 鉄鋼

    QRコード
    https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Sample/@Specimen.asp?id=3142

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    山形大学 データベースアメニティ研究所
    〒992-8510 山形県米沢市城南4丁目3-16
    3号館(物質化学工学科棟) 3-3301
    准教授 伊藤智博
    0238-26-3573
    http://amenity.yz.yamagata-u.ac.jp/

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