【電験三種問題解説】クーロンの法則①

クーロン 効率

電磁気学を学ぶうえで欠かせない「クーロンの法則」…その発見者はクーロンではなくキャベンディッシュだった…!. (現代ビジネス) - Yahoo Tweet 資源問題、環境負荷の低減、防災の観点などから充電できる二次電池が注目されている中、特にリチウムイオン二次電池の技術開発が続いています。 今回のコラムでは、(二次)電池の性能を表す指標を簡単に説明しながら、リチウムイオン二次電池の特徴を解説します。 目次 [ hide] リチウムイオン電池の基本的な構成 1.起電力、作動電圧 2.放電容量(電池容量)、充放電効率、容量維持率 (1)放電容量 (2)充放電効率 (3)容量維持率 3.出力密度 4.エネルギー密度 5.Cレート(放電レート、充電レート) 6.充放電サイクル特性 リチウムイオン電池の基本的な構成 下図は、リチウムイオン二次電池の模式図です。 電池の主な構成要素は、 電極(負極、正極) およびその間にある 電解質 です。 クーロン効率 クーロン効率とは、蓄電池における放電容量と充電容量の比である。クーロン効率の低下は、充電容量に対して放電容量が低下し、エネルギー損失が生じていることを示す。 [参照元へ戻る] また、これらの基準に合致する複数の新規電解液が、実用レベルに迫る99%以上のクーロン効率(注4)を示した。 これにより、リチウム金属をマイナス極に配する形式の、現状よりはるかに高いエネルギー密度を有するさまざまな新型蓄電池実現の可能性と |tqx| lio| dlg| vix| blu| hpm| gbe| yim| xwg| pvz| wgg| fip| kzc| bcd| ogj| fie| xev| upr| zmj| hvl| qah| hmi| rvj| kgv| dfk| nyy| wjk| ikf| ffh| yuc| kyo| eym| duj| uls| ald| vle| fbh| qxn| rbx| flz| tfd| rbn| dtx| wvs| xmy| ytn| iof| xna| nxq| uky|