• 検索結果がありません。

Liイオン電池(LIB) In situ 分析用セル

リチウムイオン電池負極用黒鉛へのシリコンコーティング

リチウムイオン電池負極用黒鉛へのシリコンコーティング

... lに、負極用炭 素をコア に用い たシリコン とカーボンの複合負極材料の合成プロ セ スの模式図を示 し た。コア炭素に熱分解炭素をコ ーティン 69.[r] ...

4

電力貯蔵用レドックスフロー電池

電力貯蔵用レドックスフロー電池

... レドックスフロー電池に用いられる流通型電解セルを複 数積層したものをセルスタックと称している。セルスタッ クの構成例を図 2 に、セルスタックの断面構造例を図 3 に 示す。単セルの電圧は、高々 1.4V 程度であるので、実用 的な高電圧を得るためには、電池セルを多数直列接続する ...

10

定義 -2/3 リチウム金属のセル数 NumberOfLithiumMe talcells Integer 1 商品に含まれるリチウム金属のセル数を入力正数 リチウムイオンのセル数 NumberOfLithiumIon Cells Integer 2 リチウムイオンのセル数を入力正数 必須 / リチ

定義 -2/3 リチウム金属のセル数 NumberOfLithiumMe talcells Integer 1 商品に含まれるリチウム金属のセル数を入力正数 リチウムイオンのセル数 NumberOfLithiumIon Cells Integer 2 リチウムイオンのセル数を入力正数 必須 / リチ

... ‘AFN’ 電池の付属有無 AreBatteriesIncluded Dropdown TRUEまたは FALSE 商品に電池が付属しているかどうかを示すもの。例えば、ブ ルートゥースのイヤフォンは商品本体に電池が内蔵されてい るのでTRUEを選択。一方でカメラ本体とともに、電池が同 ...

5

L i i o n - Li-ion 二次電池リチウムイオン電池 LITHIUM-ION RECHARGEABLE BATTERY 設計上のご注意 電池選定の場合は 機器の負荷電流等の使用条件に適した電 池をお選びください このページに掲載されているリチウムイオン電池は 単電池 ( セ ル ) とな

L i i o n - Li-ion 二次電池リチウムイオン電池 LITHIUM-ION RECHARGEABLE BATTERY 設計上のご注意 電池選定の場合は 機器の負荷電流等の使用条件に適した電 池をお選びください このページに掲載されているリチウムイオン電池は 単電池 ( セ ル ) とな

... ■ 電池選定の場合は、機器の負荷電流等の使用条件に適した電 池をお選びください。 ■ このページに掲載されているリチウムイオン電池は、単電池(セ ル)となります。当社リチウムイオン電池は、単電池セル)に過充電 や過放電を防止する電子回路を組み込んだパック電池にて販売さ ...

9

特展 望集望 LTO 負極を用いたリチウムイオン電池の安全性と信頼性 LTO 負極を用いたリチウムイオン電池の安全性と信頼性 Safety and Reliability of Lithium Ion Batteries with LTO Anode Safety and reliability o

特展 望集望 LTO 負極を用いたリチウムイオン電池の安全性と信頼性 LTO 負極を用いたリチウムイオン電池の安全性と信頼性 Safety and Reliability of Lithium Ion Batteries with LTO Anode Safety and reliability o

... イト劣化診断技術 電池の劣化診断手法としては以下の 4 手法が知ら れている.①電池使用履歴のデータベースを構築し, 電池の環境条件と充放電の使用条件を劣化のパラ メータとして網羅的に扱い統計的に解析する手法 (ビッグデータ解析法),②周波数を変えて測定した 交流インピーダンスからそれぞれの抵抗成分が電池 のどの部分に起因するかを同定し,それらの劣化挙 ...

6

ゲルマニウム半導体検出器を用いたin-situ測定法

ゲルマニウム半導体検出器を用いたin-situ測定法

... め、核種同定及びピーク面積を算出する際のデータ解析には注意が必要である。 in-situ 測定スペクトル例を解説 C に示す。 4.4.3 エネルギー校正 エネルギー校正については、野外での測定であり、温度変化の影響又は電源投入後比較 的短時間の内に測定を開始しなければならないことなどから、in-situ 測定特有の注意が ...

158

P015 イオン液体の Hansen 溶解度パラメータの算出 ( 関西大 ) 縣優介, 山本秀樹 P016 二次電池用電解質としてのイオン液体の合成と評価 (VII)- 高電圧下における双性イオンの効果 - ( 上智大 ) 堀内俊輔, 藤田正博, 竹岡裕子, 陸川政弘 P017 イオン性柔粘性結晶中

P015 イオン液体の Hansen 溶解度パラメータの算出 ( 関西大 ) 縣優介, 山本秀樹 P016 二次電池用電解質としてのイオン液体の合成と評価 (VII)- 高電圧下における双性イオンの効果 - ( 上智大 ) 堀内俊輔, 藤田正博, 竹岡裕子, 陸川政弘 P017 イオン性柔粘性結晶中

... P052 イオン液体と zwitterion の可逆構造変換への挑戦: 伝導度/親疎水性の制御は可能か? (金沢大院)◯島田 悠実子, 黒田 浩介, 仁宮 一章, 高橋 憲司 P053 イオン液体に溶解したセルロースの自己組織化の濃度依存性 (金沢大院)◯細見 昭太, 遠藤 太佳嗣, 藤井 俊輔, 仁宮 一章, 高橋 憲司 P054 ...

7

リチウムイオン電池の詳細発熱計算と電池モジュールの発熱を考慮したシミュレータ構築

リチウムイオン電池の詳細発熱計算と電池モジュールの発熱を考慮したシミュレータ構築

... ルのシミュレータ構築には,電池の発熱量の正確な推定手法の確立が必要不可欠である.本研究では,リチウム イオン電池充放電時の発熱量の高精度な推定が可能な新しい詳細発熱計算手法を開発し,それを電池の温度上昇 と電圧過渡応答の解析プログラムと組み合わせて,電池モジュールの発熱と温度上昇を考慮した動作特性シミュ ...

6

パルスCVI法により表面修飾した炭素材料のリチウムイオン電池負極特性

パルスCVI法により表面修飾した炭素材料のリチウムイオン電池負極特性

... ィング後の試料では 83%の低下で抑えられている。PC を含んだ電解液溶媒(例えば,PC/EC/DEC = 1:1:1vol.%) を用いた場合でも,コーティング前では 62%まで低下す るのに対し,コーティング後の試料では 73%の低下で抑 えられている。これらの結果より,熱分解炭素のコーテ ィングはレート特性の向上に効果が高いことがわかる。 PC 系では PC 分解生成物の抑制,黒鉛表面部分の構造劣 ...

6

有機ラジカル化合物を活物質とするリチウムイオン二次電池の特性向上

有機ラジカル化合物を活物質とするリチウムイオン二次電池の特性向上

... 物は TOT 単量体と同様の多段階酸化還元能を示し、還元体であるアニオン種の状態でも有機溶媒に対する溶解性が抑 制されていた。この化合物とカーボンナノチューブからなる複合膜を正極に用いた二次電池は、少量の導電助剤でも 電池として動作し、高い電池容量とサイクル特性を示した。 研究分野:有機合成化学・物性有機化学 ...

2

形態科学を基盤とした遺伝子発現解析法 in situ hybridization 法を中心に Methods for the Analysis of Gene Expression Based on Morphological Science Focusing on in situ Hybridiz

形態科学を基盤とした遺伝子発現解析法 in situ hybridization 法を中心に Methods for the Analysis of Gene Expression Based on Morphological Science Focusing on in situ Hybridiz

... 9. in situ hybridization 法の応用 数コピーレベルの極微量しかない核酸を,通常の in situ hybridization 法で検出することは困難である.そこで,標的 とする DNA や mRNA(逆転写により cDNA にしておく)を PCR により増幅しておき,その後 in situ hybridization 法で検 ...

9

第 2 章太陽電池の要素技術 ( 中級編 ) 18 太陽電池セルには多くの技術が使われている 図 1 太陽電池セル作製プロセスに使われるさまざまな要素技術 単結晶成長技術 太陽電池セルの作製には 図 1に示すように 多くの要素技術が使われています 太陽電池は半導体デバイスですから まず半導体材料作製

第 2 章太陽電池の要素技術 ( 中級編 ) 18 太陽電池セルには多くの技術が使われている 図 1 太陽電池セル作製プロセスに使われるさまざまな要素技術 単結晶成長技術 太陽電池セルの作製には 図 1に示すように 多くの要素技術が使われています 太陽電池は半導体デバイスですから まず半導体材料作製

...  薄膜系シリコン太陽電池は、 図2 のように、ガラスやプラスチック基板にコートし た透明導電膜をレーザー加工によって切除してセルを分離し、その上に数µmの薄 い半導体の膜をp層、i層(不純物を添加しない層)、n層の順にプラズマCVDやス パッタなどの方法で積み重ね、さらに裏面電極をつけて完成します。n層として微 結晶シリコンを用いる場合もあります。このように薄膜系の場合は、材料の製造と ...

12

1. はじめに リチウムイオン電池用セパレーターコーティングで必要となる添加剤 2019 年 3 月 ビックケミー ジャパン株式会社工業用添加剤部 髙井徳 従来ポリエチレン (PE) またはポリプロピレン (PP) の微多孔膜フィルムがリチウムイオン電池用セパレータ ーで使用されてきたが 最近では電

1. はじめに リチウムイオン電池用セパレーターコーティングで必要となる添加剤 2019 年 3 月 ビックケミー ジャパン株式会社工業用添加剤部 髙井徳 従来ポリエチレン (PE) またはポリプロピレン (PP) の微多孔膜フィルムがリチウムイオン電池用セパレータ ーで使用されてきたが 最近では電

... 3-3.消泡剤 次にコーティング液の泡について述べたい(図6)。最近ではセパレーターコーティングプロセスのスピード アップにより、コーティング液を循環させる事で泡が発生し、塗工欠陥を生成する要因にもなっている。そ もそもの乾燥後コーティング厚みが 2 ~ 3um であることが多いため、この塗工欠陥はリチウムイオン電 池の安全性を担保する上で大きな欠陥になる可能性があり、泡への対処が必要となる。 ...

6

リチウムイオン電池 「特技懇」誌のページ(特許庁技術懇話会 会員サイト)

リチウムイオン電池 「特技懇」誌のページ(特許庁技術懇話会 会員サイト)

... 携帯電話やモバイル機器を中心に広く用いられている 電池である。また、自動車の分野においては今後エン ジン自動車からハイブリッド車や電気自動車への転換 が進展すると予想されており、リチウムイオン電池は そのキーデバイスとして重要性を増してくると予想さ れている。このような背景から、平成 21 年度特許出 願技術動向調査のテーマとして「リチウムイオン電池」 ...

9

有機ラジカル化合物を活物質とするリチウムイオン二次電池の特性向上

有機ラジカル化合物を活物質とするリチウムイオン二次電池の特性向上

... (6) 森田 靖・村田剛志, “π積層ラジカルポリマーを活 物質とする蓄電デバイスの新展開 ”, 第 67 回高分子討 論会 , 2018 年 9 月 12–14 日, 依頼講演 (7) 伊藤 宏・大下拓磨・藤崎めぐみ・北野祥平・辻 良 太郎・村田剛志 ・森田 靖, “トリオキソトリアンギュレ ン -CNT バッキーペーパーの構造・電子物性およびリチ ウムイオン二次電池正極への応用 ”, 第 29 回基礎有機化 学討論会 ...

3

博士論文 グライム - リチウム塩錯体系電解液中におけるグラファイト電極の電気化学特性とリチウムイオン二次電池への応用 Electrochemistry of graphite electrode in glyme-li salt complex electrolytes and applicati

博士論文 グライム - リチウム塩錯体系電解液中におけるグラファイト電極の電気化学特性とリチウムイオン二次電池への応用 Electrochemistry of graphite electrode in glyme-li salt complex electrolytes and applicati

... 2) LiNiO2 1.5) Figure 1−5 Variation of the cell voltage vs. composition for the first Iwo charge/discharge cycles of Li/Li x Ni 1+z O 2 cells (z = 0.02, 0.06, 0.12, 0.24) under a current densily of 280  A/cm 2 . 1.20) ...

94

化学気相含浸法によるリチウムイオン二次電池導電助剤用炭素へのカーボンコーティングと電気化学的特性評価

化学気相含浸法によるリチウムイオン二次電池導電助剤用炭素へのカーボンコーティングと電気化学的特性評価

... 研究分野:電気化学、無機材料合成、化学蒸着 キーワード:リチウムイオン電池、アセチレンブラック、熱分解炭素、シリコン、 CVD、コーティング 1.研究開始当初の背景 近年、リチウムイオン二次電池はスマートフォンや PC などの電子端末機器だけでなく、電気自動車や鉄道 車両などの駆動電源としても利用されはじめ、更なる 高容量化が望まれている。現在、その負極として主に天 ...

3

パルスCVI法によるスギ炭素化物への熱分解炭素コーティングと リチウムイオン電池負極特性

パルスCVI法によるスギ炭素化物への熱分解炭素コーティングと リチウムイオン電池負極特性

... 研究分野:電気化学、無機材料合成 キーワード:リチウムイオン電池、難黒鉛化性炭素、熱分解炭素、 CVD、パルス CVI、コーティング 1.研究開始当初の背景 現在、リチウムイオン二次電池負極材料の研究動向と して、 さらなる大容量化、 大電流時の出力 (レート特性) 向上、充放電サイクル劣化抑制、安全性向上を指向した 材料研究が一つの柱となっている。新規負極の研究動向 ...

3

研究用 抗体の特異性は信頼できますか in situ ハイブリダイゼーション ISH 用 RNA プローブ マウス コモンマーモセット 今なら ISH 染色試薬のサンプル付 製品仕様価格 ( 税別 ) マウス ISH 用 RNA プローブ コモンマーモセット ISH 用 RNA プローブ アンチセン

研究用 抗体の特異性は信頼できますか in situ ハイブリダイゼーション ISH 用 RNA プローブ マウス コモンマーモセット 今なら ISH 染色試薬のサンプル付 製品仕様価格 ( 税別 ) マウス ISH 用 RNA プローブ コモンマーモセット ISH 用 RNA プローブ アンチセン

... ※ ヒトやラットのプローブについてはお問い合わせ下さい。 マウス ISH RNAプローブ • アンチセンスプローブ 3本 • センスプローブ 3本 各 25ng/μL,150μL 入り ※ ジェノスタッフ社推奨 75ng/slide で使用時 50slides 染色分(合計3本) ...

16

パルスCVI 法によるリチウムイオン電池用電極の作製

パルスCVI 法によるリチウムイオン電池用電極の作製

... 重量当たりの活物質重量を、市販のリチウムイオン二次 電池と比較して示した。なお、市販電池の数値は、実際 に分解し測定した値である。本研究で作製した負極の集 電体部分(炭化物+ TiN)の体積分率は 18%程度であり、 活物質である熱分解炭素が 65%を占め、空隙が 17%程度 残存している。又、電極あたりでの比較となるが、活物 質の割合は、市販電池のそれより 40%程度大きく高容量 ...

6

Show all 10000 documents...

関連した話題