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熱電池

熱電池(ねつでんち) 熱を電力に変換する: 熱電素子を用いる物理電池としての熱電池についてはゼーベック効果を参照 熱で電池を起動する: 溶融塩を電解質に用いた熱賦活型電池としての熱電池については溶融塩電池を参照 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先

คำที่เกี่ยวข้อง

熱化学電池

切って温度勾配が生じると、酸化還元反応の温度依存性により酸化還元対がアノード側で酸化され、カソード側で還元される。サーモセル内の電流の流れは、還元体が対流や拡散により電解質を通っておよびアノードへ移動し、酸化された種が反対にカソード側に輸送される。この一連のサイクルにより連続的な反応を生じるため反応

電熱

電熱(でんねつ)は、電力による加熱である。 直接抵抗加熱: 被加熱物に直接電流を流すことによるジュール熱での加熱。 間接抵抗加熱: 他の抵抗器に電流を流すことによるジュール熱の熱伝導・対流・放射による被加熱物の加熱。 交番磁界による電気伝導体の渦電流損・強磁性体のヒステリシス損による加熱。 誘導加熱 交流電界中の誘電体の誘電損による加熱。

電池

化学反応・放射線・温度差・光などにより電極間に電位差を生じさせ, 電気エネルギーを取り出す装置。 一般に広く用いられているものは化学反応による化学電池で, 充電の不可能な一次電池と, 充電可能で繰り返し使用できる二次電池とがある。 1800年ボルタが最初に作った。 〔訳語として中国語から借用した語〕

熱電発電

熱電発電(ねつでんはつでん、英語: thermoelectric generation)とは、広義にはゼーベック効果による熱電変換素子、アルカリ金属熱電装置(AMTEC)、熱電子発電装置(TIC)、PETE素子などの熱電素子をもちいて熱エネルギーを電力エネルギーに変換

熱電対

近年ではMEMS技術によって微小な熱電対を集積した2次元の非冷却赤外線撮像素子の開発も進められる。熱絶縁性の高い誘電体薄膜上に温接点、熱伝導性の高いシリコン上に冷接点を形成することで応答性に優れ、高感度なセンサを実現した。 † 登録商標。 ^ a b 新井優「温度の標準供給

熱電能

熱電能(ねつでんのう、Thermoelectric Power, Thermopower)とは 導電性の物質の両端に温度差をつけた時の、1K あたりの熱起電力のことである。 単位はV/Kであるが、起電力が小さいので通常はμV/Kが用いられる。 温度勾配の与えられた金属の中の自由電子は高温側ではエネ

熱電子

熱電子(ねつでんし、Thermo electron)は、熱電子放出により飛び出してくる電子のこと。 熱電子放出は、陽極を置いたときの、金属などの陰極の表面を加熱した際に、表面から熱励起された電子が飛び出してくる現象で、この時熱励起は、その対象となる表面の持つ仕事関数(物質の種類、表面の面方位、表面

ボルタ電池

ボルタ電池(ボルタでんち、伊: Pila di Volta、英: voltaic pile)とは、イタリアの物理学者、アレッサンドロ・ジュゼッペ・アントニオ・アナスタージオ・ヴォルタ伯爵(アレッサンドロ・ボルタ)が考えた起電力0.76ボルトの一次電池であり、最初のガルバニ電池

マグネシウム電池

マグネシウム電池とは負極にマグネシウムを使用する電池。東京工業大学の矢部孝らにより開発された。 マグネシウムは海水から取り出すことが可能なため、資源の偏在が無く、豊富なため、次世代電池として期待されているが、負極材としてマグネシウムを使用する例は海水電池等で実用化されていたものの、いずれも一次電池

乾電池

8年「水銀による環境汚染の防止に関する法律」の規制により酸化銀電池は1%未満、空気亜鉛電池は2%未満の水銀を含むことが許容されている。その他ボタン型電池でも僅かに水銀を含んでいるが、2020年末から製造、輸出入が禁止されている。 二次電池と違い、粘着テープ等で電極を絶縁してから不燃ゴミとして廃棄す

ダニエル電池

ダニエル電池(ダニエルでんち、英: Daniell cell)とはジョン・フレデリック・ダニエルが1836年に発明した電池のことで、起電力1.1Vの化学である。特殊な方法を用いて充電することも可能なので、純粋な一次電池ではない。 アレッサンドロ・ボルタが1800年頃発明したボルタ電池

電池パック

素二次電池を採用しているのは、不特定の機器に使用される乾電池の場合その特性がアルカリ乾電池に近い事が望ましいため。また、リチウムイオン二次電池は原料であるリチウムの特性上、製造・使用環境に問題があると燃焼・爆発する危険性もある。しかし、電池パックは使用機器が特定されるため、その機器に最適化した設計が可能である。

ウェストン電池

ウェストン電池は実験室における電圧計の較正基準として適した、安定度の高い電圧を生成する湿式化学電池。1893年にエドワード・ウェストン(英語版)により発明され、1911年から1990年まで起電力の国際標準として採用されていた。カドミウム標準電池と呼ばれることもある。

湿電池

湿電池(しつでんち、英語:wet cell)とは、電解液を液体の状態そのままで使用する電池のこと。近代になり乾電池が主流となるまで一般的に使用されていた電池で、通常は電解液を満たした容器の中に、電極2つ(正極と負極)を浸した形となっている。液体そのままを用いていることから、気候の影響(寒冷地だと電解

ガルバニ電池

ガルバニ電池(ガルバニでんち、英: galvanic cell)とは、異種の電気伝導体の相が直列につながっていて、そのうち少なくとも1つがイオン伝導体の相であり、かつ両端の相が同じ化学的組成の電子伝導体である電気化学的な系である。ガルバニ電池のうち、一般的に、化学エネルギーから電気エネルギーへの変

ザンボニー電池

酸化マンガンと蜂蜜を塗った銀紙の円板を使うこともできる。直径約20mmの円板は数千枚単位で積み重ねられ、その後エンドキャップ付きのガラス管で圧縮されるか、木製のエンドプレート付きの3本のガラス棒の間に積み重ねるかして、溶けた硫黄かピッチに浸すことで絶縁する。 より現代的な手法で作ったザンボニー電池は

カリウムイオン電池

資源が豊富 端子電圧が4Vになる 高速充電が可能 大電流の放電が可能 エネルギー密度が低いので小型高容量化が困難 非水系電解質を用いる。充放電時に絶縁性の不働態になる場合があり、容量が下がる原因になる。 カリウムイオン電池は資源の豊富な元素で構成できる。 カリウムイオン電池は比較的低コストで製造が可能なの

クラーク電池

だまりに替えられた。この上に硫酸水銀のペーストを置き、そのさらに上に硫酸亜鉛溶液があった。短い亜鉛棒が硫酸亜鉛溶液に入れられた。亜鉛棒は2つの穴が開いたコルクによって支えられた。1つは亜鉛棒用であり、もう1つは電池の底に達しているガラス管用である。ガラス管に取り付けられた白金線は水銀だまり

ブンゼン電池

ブンゼン電池は、亜鉛-炭素一次電池。硝酸もしくはクロム酸の炭素カソードと、それから多孔質ポットで隔離された希硫酸中の亜鉛アノードからなる。 約1.9Vの起電力を持ち、以下の反応を起こして発電する。 Zn + H 2 SO 4 + 2 HNO 3 ⟶ ZnSO 4 + 2 H 2 O + 2 NO 2