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仁科辰夫教授 最終講義 2023.3.17 米沢キャンパス中示A

【ナレッジ】 アノダイジングレシオ

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旧バージョン(asp)
項目
題目アノダイジングレシオ
リンクElectrochem/Quantity.asp?DSN=ElectroChem&nQuantityID=72
-物理量
親単元
説明


(1j電流密度current densityアンペア毎平方メートル, (物理量).
(2E電場electric fieldボルト毎メートル, (物理量).
(3指数関数図形.
(44.4.1タンタルの陽極
馬場宣良, 電解法による酸化皮膜, 槇書店, (1996).
(5リチウム電池駆動用電解液中におけるアルミニウムの不働態化
立花和宏、佐藤幸裕、仁科辰夫、遠藤孝志、松木健三、小野幸子, Electrochemistry, Vol. 69, No.9, pp.670-680, (2001).
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説明
アノード酸化反応電流密度1)皮膜内部の電場強度2)対して指数関数3)的に増加することが知られておりそれ高電場機構いいます

高電場機構バリア皮膜生成するバルブメタル皮膜膜厚と電圧比です4)水溶液中でアルミニウムアノード酸化した場合は約1.4nm/Vです5)有機電解液中では1.75程度になります6)厳密には温度と電流密度依存します電解コンデンサ耐電圧7)静電容量と密接な関係があります

関連講義卒業研究-電気化学2004,不働態皮膜の生成機構8)

(1電流密度(current density [アンペア毎平方メートル].
(2電場(electric field [ボルト毎メートル].
(3指数関数図形.
(4バルブメ > アノダイジングレシオ、絶縁性、耐電圧、漏れ電流,バルブメタルのアノード酸化
立花 和宏,固体電解コンデンサの耐電, 講義ノート, (2005).
(5 > 4.4.1タンタルの陽極
馬場宣良, 電解法による酸化皮膜, 槇書店, (1996).
(6リチウム電池駆動用電解液中におけるアルミニウムの不働態化
立花和宏、佐藤幸裕、仁科辰夫、遠藤孝志、松木健三、小野幸子, Electrochemistry, Vol. 69, No.9, pp.670-680, (2001).
(7耐電圧(withstand voltage [ボルト].
(8結果と考 > 論文・報 > 刊行物@ > リチウム > 不働態皮膜の生成機構,リチウムイオン二次電池アルミニウム集電体について(2003)
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2003).