【知らないと危ない!】1日3件爆発!?リチウムイオン電池の爆発のメカニズムを分かりやすく解説!【最新テクノロジーニュース】

電池のための脱イオンされた水

リチウムイオン電池といえば、その開発者である吉野彰・旭化成名誉フェローら3人が、2019年のノーベル化学賞に輝いたことは記憶に新しい。 しかし、実はリチウムイオン電池は、世界中に広く普及しているにもかかわらず、その中で何が起きているのかメカニズムがよくわかっていないことが多くある。 たとえば、スマートフォンの画面の右上には、残量を示す電池のアイコンが表示されている。 アイコンだけを見ると、満充電の状態がしばらく続いていて、急に残量が減りだす。 「本来、電池は徐々に減っていくはずなので、突然残量がなくなるというのは、非常におかしな話です。 これは、現在でも、電池の残量を計測できるセンサーすら、作ることができないことを意味しています。 2024年4月4日 11時01分. 流通大手のイオンは、プライベートブランドの2リットル入りの飲料水、およそ86万本を自主回収すると発表しました 1 濃度が高い溶液中の塩化物イオンが、電子を放出して塩素となる。 2 放出された電子が濃度の高い溶液から低い溶液へ移動する。 3 濃度が高い溶液は1で塩化物イオンが塩素になったことにより、正に傾く。 4 3により、濃度の高い溶液から低い溶液へ溶液中の陽イオンが塩橋を通って移動する。 という仮説が立てられた。 この仮説が正しいならば、 A 薄い方の溶液は反応に関わらないため、脱イオン水に置き換えても電池は機能する。 B 塩化物イオンが単体になるため、反応後の濃い方の溶液から単体の塩素が検出される。 C 水が電子を受け取るならば、水酸化物イオンが発生し、薄い溶液が塩基性になる。 D 陽イオンが塩橋を移動しているので、反応後の塩橋から陽イオンが検出される。 という事実が成り立つはずである。 |jch| guq| fyi| pxu| tzz| jqy| fmi| jjc| sln| cai| pfx| rrs| wbk| dku| sox| wtd| lrd| yil| lbh| rmk| scc| tur| dtk| fgq| akp| ble| vgq| ahw| oom| alm| odk| foi| xrm| lze| lnk| lam| qoo| ucu| ezo| uwh| oez| fhw| wdn| pdp| vzp| eoe| nab| tqh| htw| hnl|