Mar 20, 2019 ページビュー:2828
抵抗
抵抗は、電流伝達に対する回路要素の妨害の程度をオームで表します。
では、分極はどのようにして発生するのでしょうか?
バッテリーが放電すると、これらのエネルギーのすべてを完全に電気エネルギーに変換することはできません。電気化学反応は常にエネルギー損失を伴います。これらのエネルギー損失には次のものが含まれます。
1)活性化分極-電極表面で電気化学反応を引き起こします
2)濃度分極-これは、電極表面と体相の反応物と生成物の濃度の違いによるものであり、材料の移動の結果です。分極の存在はエネルギーの一部を消費し、それを熱の形で放出します。
分極
バッテリーは、充電および放電中に分極されます。リチウムイオン電池は通常、オーム分極、電気化学的分極、濃度分極の3つのタイプに分極できます。いくつかのタイプの分極も異なる応答速度を持っています。分極の程度に影響を与える多くの要因がありますが、通常の状況では、充電および放電電流の密度が高いほど、分極が大きくなります。
次のカテゴリについて説明します。
(1)オーム分極
名前が示すように、リチウムイオン電池のオーム抵抗によって引き起こされる分極はオーム分極と呼ばれ、抵抗分極にもなります。電池のオーミック抵抗(R)は、電極材料、電解質、ダイアフラム抵抗、およびさまざまな部品の接触抵抗で構成されます(一部の説明には膜抵抗も含まれます)。特定の電流が流れると、その分極電位を計算できます。 E = IR(ヨーロッパ)。
分極と内部抵抗
オーム分極は瞬時に発生します。
(2)電気化学的分極
正極と負極での電気化学反応の速度が電子運動の速度よりも遅いことによって引き起こされる分極を指します。
電気化学的分極は一般にマイクロ秒と見なされます
(3)濃度分極
固相での反応に関与するリチウムイオンの拡散速度が電気化学反応の速度よりも遅いことによって引き起こされる分極を指します。
濃度分極は一般的に第2レベルと見なされます。
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