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【学会】 リチウム電池駆動用電解液中でのアルミニウムの不働態化-水分の影響-
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ID⇒#68@学会;
要約【学会】立花和宏,○…らは、2000年に千葉工業大学津津田沼キャンパスで開催された2000年電気化学秋季大会においてリチウム電池駆動用電解液中でのアルミニウムの不働態化-水分の影響-について報告している⇒#68@学会;。
タイトルリチウム電池駆動用電解液中でのアルミニウムの不働態化-水分の影響-
講演番号2A06
発表者立花 和宏佐藤 幸裕仁科 辰夫遠藤 孝志
会議名2000年電気化学秋季大会
場所千葉工業大学津津田沼キャンパス
会期2000/09/12
イベント
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管理者立花 和宏
研究グループ尾形・仁科研究室(旧応用化学C1講座)
PME形式立花和宏,○佐藤幸裕,仁科辰夫,遠藤孝志,リチウム電池駆動用電解液中でのアルミニウムの不働態化-水分の影響-,2000年電気化学秋季大会,千葉工業大学津津田沼キャンパス, ,2000/09/12
書誌情報リチウム電池駆動用電解液中でのアルミニウムの不働態化-水分の影響-
立花和宏,○佐藤幸裕,仁科辰夫,遠藤孝志,2000年電気化学秋季大会講演要旨集, p.17 (2000).

リチウム電池駆動用電解液中でアルミニウム不働態化する1)その際の水分の影響について検討行った

LiBF2)水分皮膜耐電圧3)上昇
LiPF4)水分皮膜耐電圧の上昇
LiClO5)水分腐食の促進

まず定電流法用いて各水分濃度における電位時間曲線測定しましたこの図はLiBF4中における電流密度1mAでの電位上昇曲線示しますこの結果から水分濃度増加すると電位上昇速度が小さくなったことがわかりますまたこの表は各水分濃度対するブレークダウン電位示したものですが水分濃度高くなるにつれてブレークダウン電位大きくなりましたしたがって水分濃度対して生成皮膜の組成が連続的に変化する.

カールフィシャー水分6)
2000平成12年度研究ノート7)

物理量
アノダイジングレシオ8)ブレークダウン電圧9)電位上昇速度10)

関連講義
アルミニウム|有機電解液界面11)12)
集電体電解液界面13)水分14)



カールフィッシャー水分計
,平沼水分自動測定装置(AQV-200),,(,).

◆2000年(平成12)研究ノート
立花 和宏, 研究ノート, (2012).

結果と考 > 考察と討 > 電極に内 > 集電体| > アルミニウム|有機電解液界面,集電体|電解液(界面)
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2008).

実験方法 > 材料&試 > 電解液 > 電解質,電解液
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2009).

結果と考 > 考察と討 > 電極に内 > 集電体|電解液(界面),電極に内在する界面
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2007).

実験方法 > 材料&試 > 電解液 > 水分,電解液
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2006).

(1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).
(2四フッ化ホウ酸リチウムLiBF4, = 93.7446 g/mol, (化学種).
(3耐電圧 Vb / V.
(4六フッ化リン酸リチウムLiPF6, = 151.9052 g/mol, (化学種).
(5過塩素酸リチウムLiClO4, = 106.3916 g/mol, (化学種).
(6カールフィッシャー水分計
,平沼水分自動測定装置(AQV-200),,(,).
(7◆2000年(平成12)研究ノート
立花 和宏, 研究ノート, (2012).
(8アノダイジングレシオ x / m/V.
(9ブレークダウン電圧 VB / V.
(10電位上昇速度 v / V/s.
(11結果と考 > 考察と討 > 電極に内 > 集電体| > アルミニウム|有機電解液界面,集電体|電解液(界面)
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2008).
(12実験方法 > 材料&試 > 電解液 > 電解質,電解液
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2009).
(13結果と考 > 考察と討 > 電極に内 > 集電体|電解液(界面),電極に内在する界面
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2007).
(14実験方法 > 材料&試 > 電解液 > 水分,電解液
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2006).

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