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【二次電池が一番わかる】バイポーラ型電極は古くから考案されてきましたが、実用化には至りませんでした。 しかし、近年異なるタイプの製品が相次いで発表されています。

【二次電池が一番わかる】バイポーラ型電極は古くから考案されてきましたが、実用化には至りませんでした。 しかし、近年異なるタイプの製品が相次いで発表されています。

バイポーラ型電極は古くから考案されてきましたが、実用化には至りませんでした。 しかし、近年異なるタイプの製品が相次いで発表されています。 バイ(bi-)は「2つ」、ポーラ(polar)は「極」のこと。 つまり、バイポーラ […]
【二次電池が一番わかる】フッ化物イオンシャトル電池が多くの二次電池と異なっているのは、陰イオンのフッ化物イオン(F-)がキャリアとなる点です。

【二次電池が一番わかる】フッ化物イオンシャトル電池が多くの二次電池と異なっているのは、陰イオンのフッ化物イオン(F-)がキャリアとなる点です。

フッ化物イオンが正極と負極の間を往復することで充放電が進行する二次電池のフッ化物イオンシャトル電池です。 単に「フッ化物電池」とか「フッ化物イオン電池」「フッ化物シャトル電池」などとも呼ばれ、多くの次世代電池と同様、統一 […]
【二次電池が一番わかる】コンバージョン電池では、結晶構造全体がリチウムと反応するので、多量のリチウムが吸着・脱離できるため、高容量で非常に高いエネルギー密度が見込まれます。

【二次電池が一番わかる】コンバージョン電池では、結晶構造全体がリチウムと反応するので、多量のリチウムが吸着・脱離できるため、高容量で非常に高いエネルギー密度が見込まれます。

英語の「conversion」(コンバージョン)とは「交換」という意味です。 たとえば、仮にMを2価、Nを1価の金属とすると、MとNの間で塩素を交換する化学反応は MCl2 + 2N → M + 2NCl で表されます。 […]
【二次電池が一番わかる】有機ラジカル電池は、プラスチックを電極に用いた二次電池です。 2012年にNEC(日本電気)が開発に成功しましたが、まだ量産には至っていません。

【二次電池が一番わかる】有機ラジカル電池は、プラスチックを電極に用いた二次電池です。 2012年にNEC(日本電気)が開発に成功しましたが、まだ量産には至っていません。

有機ラジカル電池は、プラスチックを電極に用いた二次電池です。 2012年にNEC(日本電気)が開発に成功しましたが、まだ量産には至っていません。 ラジカルとは、不対電子をもつ原子や分子をいいます。 通常、原子の電子軌道に […]
【二次電池が一番わかる】リチウムイオン電池の高性能化を追求する過程で、セパレータに求められる性能や機能も多様でハイレベルになっています。

【二次電池が一番わかる】リチウムイオン電池の高性能化を追求する過程で、セパレータに求められる性能や機能も多様でハイレベルになっています。

元来、セパレータの役割は3つで、電池一般にも通じるものです。 しかし、リチウムイオン電池の高性能化を追求する過程で、セパレータに求められる性能や機能も多様でハイレベルになっています。 セパレータの役割と求められる主な性能 […]
【二次電池が一番わかる】なぜリチウムイオンが高温・低温域で高電圧作動や高速充電ができ、安全で長寿命なのか?有機電解液の秘密

【二次電池が一番わかる】なぜリチウムイオンが高温・低温域で高電圧作動や高速充電ができ、安全で長寿命なのか?有機電解液の秘密

リチウムイオン電池では、正極・負極間をリチウムイオンが移動することで充放電が進みます。 電解液の主たる役割はそのリチウムイオンを運ぶことですが、それだけでなく、高温・低温域での高電圧作動や高速充電を可能にしたり、電池の安 […]
【二次電池が一番わかる】二次電池の種類によっては、過放電または過充電が電池の寿命を縮めるだけでなく、深刻なトラブルの原因になります。

【二次電池が一番わかる】二次電池の種類によっては、過放電または過充電が電池の寿命を縮めるだけでなく、深刻なトラブルの原因になります。

二次電池の種類によっては、過放電または過充電が電池の寿命を縮めるだけでなく、深刻なトラブルの原因になります。 容量の低下、内部構造の腐食や変形に加え、ガス圧の上昇による液漏れや電池の膨張、そして破裂などです。 過放電は、 […]
【二次電池が一番わかる】デンドライト(樹状突起)は、二次電池の充電の際、負極の金属電極から金属が正極に向けて伸びる現象です

【二次電池が一番わかる】デンドライト(樹状突起)は、二次電池の充電の際、負極の金属電極から金属が正極に向けて伸びる現象です

デンドライト(樹状突起)は、二次電池の充電の際、負極の金属電極から金属が正極に向けて伸びる現象です。 放電で電解液が溶け出た金属イオンが充電時に金属に戻って析出する際に樹状結晶になり、充放電を繰り返すにつれて成長して伸び […]
【二次電池が一番わかる】なぜ一次電池は充電できないか 一次電池の充電は爆発の危険性もあります。

【二次電池が一番わかる】なぜ一次電池は充電できないか 一次電池の充電は爆発の危険性もあります。

化学電池に必要最低限の要素は、正極・負極の活物質と電解質であり、これは一次電池でも二次電池でも同じです。 そして、正極と負極で起こる酸化還元反応を利用して放電(電気を取り出す)するのも、共通しています。 違っているのは、 […]
【二次電池が一番わかる】ダニエル電池を例に電池の起電力と標準電極電位をギブスエネルギーから求める

【二次電池が一番わかる】ダニエル電池を例に電池の起電力と標準電極電位をギブスエネルギーから求める

ギブスエネルギーの値から理論的に電池の起電力と標準電極電位を求める簡単な方法を紹介します。 ギブスエネルギーとは、いわば物質が持つ自由に取り出せる化学エネルギーのことで、ギブス自由エネルギーともいいます。 化学反応の前後 […]

全固体電池は安全性と高エネルギー密度、長寿命を兼ね備えた究極の電池としてその開発が期待されている.

全個体電池の特徴 エコカーなどの駆動電源や家庭用蓄電池などに用いるため,現在,大型リチウムイオン電池の研究がさかんに行われている. なかでも,負極,電解質,正極すべてが固体からなる全固体電池は, ・安全性と高エネルギー密 […]
全個体電池が実用化されると自動車業界はどうなる?次に覇権を握る企業は

全個体電池が実用化されると自動車業界はどうなる?次に覇権を握る企業は

全個体電池が実用化されると、電気自動車のガソリン車に対する優位性が大きく増すため、電気自動車へのシフトが一気に加速されると思います。もし、20年代前半に実用化されるとなると、リチウムイオン電池を使っている Tesla に […]
古河電気工業と古河電池がバイポーラ型蓄電池を共同開発 バイポーラ型蓄電池のメリット・デメリットと性能

古河電気工業と古河電池がバイポーラ型蓄電池を共同開発 バイポーラ型蓄電池のメリット・デメリットと性能

拡大する再エネ市場に求められる「理想的な」蓄電池 再生エネルギー活用がグローバルで加速する中、安定した電力供給実現のため、長周期用途の電力貯蔵用電池へのニーズが高まっている。両社によれば、長周期用途の電力貯蔵用電池の世界 […]
村田製作所 fortelion 24Vバッテリモジュール 時計やTPMSの他、IoT(モノのインターネット)機器用の二次電池やワイヤレスのイヤフォン、ヘッドフォンで伸びている需要に対応していく

村田製作所 fortelion 24Vバッテリモジュール 時計やTPMSの他、IoT(モノのインターネット)機器用の二次電池やワイヤレスのイヤフォン、ヘッドフォンで伸びている需要に対応していく

オリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池(FORTELION)搭載のFORTELION 24Vバッテリモジュールです。   オリビンの優れた特性で、高い安全性能、急速充電性能、10年以上の長寿命が期待できます。 […]
全固体リチウムイオン電池の開発

全固体リチウムイオン電池の開発

1 はじめに リチウムイオン電池は携帯機器の電源として既に広く使用 されている1-3).また,最近では電気自動車や産業用電池へ の応用が検討されている4).リチウムイオン電池の構造は比 較的単純で,負極活物質,正極活物質 […]