動作原理・構造とは? わかりやすく解説

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動作原理・構造

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/06 17:45 UTC 版)

カルシウムイオン電池」の記事における「動作原理・構造」の解説

原理的にリチウムイオン二次電池リチウムイオンカルシウムイオン置き換えたものに相当するもの正極にはカルシウム層状化合物使用して負極正極の間でカルシウムイオン移動することによって充放電が行われる。これまで正極適した材料化合物)が少なく開発進んでいなかった。電極材料としてプルシアンブルー(PB)およびプルシアンブルー類似体(PBA)が候補として挙げられる

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動作原理・構造

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/07 03:09 UTC 版)

カリウムイオン電池」の記事における「動作原理・構造」の解説

原理的にリチウムイオン二次電池リチウムイオンカリウムイオン置き換えたものに相当するもの正極にはカリウム層状化合物使用して負極正極の間でカリウムイオン移動することによって充放電が行われる。これまで正極適した材料化合物)が少なく開発進んでいなかった。

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動作原理・構造

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/24 06:41 UTC 版)

アルミニウムイオン電池」の記事における「動作原理・構造」の解説

原理的にリチウムイオン二次電池リチウムイオンをアルミニウムイオンに置き換えたものに相当し負極正極の間でアルミニウムイオンが移動することによって充放電が行われる。アルミニウムイオン(Al3+)は3価のイオンなので1価リチウムイオン(L+)と比較して同じ量のイオンであれば容量化が可能である反面、3価のカチオンによるホスト材料静電的インターカレーションは、電気化学的挙動に対して強すぎるため、電極劣化して放電サイクル寿命低下に繋がる。

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動作原理・構造

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/25 10:14 UTC 版)

亜鉛イオン電池」の記事における「動作原理・構造」の解説

原理的にリチウムイオン二次電池リチウムイオン亜鉛イオン置き換えたものに相当し負極正極の間で亜鉛イオン移動することによって充放電が行われる。亜鉛イオン(Zn2+)は2価イオンなので1価リチウムイオン(L+)と比較して同じ量のイオンであれば容量化が可能である反面2価カチオンによるホスト材料静電的インターカレーションは、電気化学的挙動に対して強すぎるため、電極劣化して放電サイクル寿命低下に繋がる。

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動作原理・構造

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 15:15 UTC 版)

ナトリウムイオン二次電池」の記事における「動作原理・構造」の解説

動作原理セル構造は、リチウムイオン二次電池と同様である。ナトリウム層化合物正極とし、電解液正極の間でナトリウムイオンが移動することによって充放電が行われる。原理的には、リチウムイオン二次電池リチウムイオンをナトリウムイオンに置き換えたものに相当する。 ただし、物理的および電気化学的特性異なるので、使用する材質も変わるものがある。

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