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リチウムイオン電池の材料化学・解析方法・安全性試験

 

 

・リチウムイオン電池の正極材料の反応や特徴・解析方法関連

 

リチウムイオン電池の正極活物質とコバルト酸リチウムの反応と特徴
【容量の算出】コバルト酸リチウムの理論容量を算出する方法
マンガン酸リチウムの反応と特徴
【容量の算出】マンガン酸リチウムの理論容量を算出する方法
リン酸鉄リチウム(LFP)の反応と特徴
【容量の算出】リン酸鉄リチウムの理論容量を算出する方法
正極の電極構造
リチウムイオン電池における導電助剤の位置づけ VGCF(気相成長炭素)の特徴
正極にはなぜAl箔を使用?負極はなぜCu箔を使用?
真密度、見かけ密度(粒子密度)、タップ密度、嵩密度の違いは?
mmHgとPa,atmを変換、計算する方法【リチウムイオン電池の解析】
蒸着とは?CVD、PVDとの違いは?

 

 

・リチウムイオン電池の正極材料の反応や特徴・解析方法関連

 

黒鉛の反応と特徴
難黒鉛化炭素の反応と特徴
易黒鉛化炭素の反応と特徴
チタン酸リチウムの反応と特徴
負極のCu箔の作製方法 圧延銅箔

 

 

・リチウムイオン電池の電解液の反応や特徴・解析方法関連

 

電解液(溶媒)の材料化学
電解液(溶媒)に入れる添加剤の役割と種類(VC,FECなど)
電解液(塩)の材料化学 なぜ市販品ではLiPF6が採用されているか?
【リチウムイオン電池の水分測定】カールフィッシャー法の原理と測定方法

 

 

・リチウムイオン電池のセパレータの反応や特徴・解析方法関連

 

リチウムイオン電池におけるセパレータの位置づけと材料化学
【リチウムイオン電池材料の評価】セパレータの透気度とは?
リチウムイオン電池のセパレータに求められる特性

 

 

・リチウムイオン電池の寿命予測・劣化解析関連

 

リチウムイオン電池の劣化・寿命(ルート則)
リチウムイオン電池の寿命予測方法(内部抵抗の上昇の予測)
リチウムイオン電池の劣化後の放電曲線(作動電圧)の予測方法
【アレニウスの式使用問題演習】リチウムイオン電池の寿命予測をExcelで行ってみよう!
【続アレニウスの式使用問題演習】リチウムイオン電池の寿命予測をExcelで行ってみよう!その2
【サイクル試験の寿命予測、劣化診断】リチウムイオン電池の寿命予測(サイクル試験)をExcelで行ってみよう!
リチウムイオン電池の寿命予測方法 ルート則とべき乗則

 

 

・リチウムイオン電池材料の解析装置や原理・特徴

 

XRDとは?測定原理と得られる情報、X線回折装置
【リチウムイオン電池の解析】XRDなどに使用されるKα線とは?
【リチウムイオン電池の解析】ラマン分光法とは?測定原理と得られる情報
【リチウムイオン電池の解析】IR(赤外分光法)とは??測定原理と得られる情報
【解析関連用語】insituとはどういう意味?読み方は?【リチウムイオン電池の解析】
【演習問題】ランベルトベールの法則と計算・演習問題【リチウムイオン電池の解析】
SEMとは?測定原理と得られる情報
ヘンリーの吸着等温式とは?導出過程は?
ラングミュア(langmuir)の吸着等温式とは?導出過程は?
化学吸着と物理吸着の違いは?
【比表面積の計算】BET吸着とは?導出過程は?【リチウムイオン電池の解析】
多孔度とは何?多孔度の計算方法は?電極の多孔度と電池性能の関係
【演習問題】細孔径を求める方法【水銀圧入法】
図積分とは?Excelで図積分を行ってみよう!

 

 

・リチウムイオン電池材料の構造部材の設計や構造解析方法

 

【材料力学】弾性係数とは?求め方と使用方法【リチウムイオン電池の構造解析】
【材料力学】ポアソン比とは?求め方と使用方法【リチウムイオン電池の構造解析】
【材料力学】応力-ひずみ線図とは?【リチウムイオン電池の構造解析】
【材料力学】材料のたわみ計算方法は?断面二次モーメント使用【リチウムイオン電池の構造解析】
【材料力学】断面二次モーメントとは?断面係数とは?【リチウムイオン電池の構造解析】
【材料力学】剥離強度とは?電極の剥離強度【リチウムイオン電池の構造解析】
【演習問題】表面張力とは?原理と計算方法【リチウムイオン電池パックの接着】
【角型電池】リチウムイオン電池における安全弁とは?
【演習問題】金属の電気抵抗と温度の関係性 温度が上がると抵抗も上がる?

 

 

・リチウムイオン電池の安全性試験

 

 

電池の安全性試験の位置づけと過充電試験
外部短絡試験とは?
過放電試験とは?
内部短絡試験とは?
熱膨張収縮により熱応力の計算方法

リチウムイオン電池の釘刺し試験とは?
リチウムイオン電池の振動試験とは?
リチウムイオン電池の熱衝撃試験とは?
【リチウムイオン電池の熱衝撃試験】熱膨張係数の違いによる応力の計算方法

 


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