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自己放電は電池の現象です。自己放電により電池の寿命が短くなり、実際に使用するときにはフル充電よりも少ない充電量しか残っていません。[1]
電池の自己放電の速さは、電池の種類、充電状態、充電電流、周囲温度などの要因によって異なります。[2] 一次電池は製造から使用までの間に充電するように設計されていないため、実用化するには、古いタイプの二次電池よりも自己放電率がはるかに低くなければなりません。その後、自己放電率が低いニッケル水素電池など、同様に自己放電率が非常に低い二次電池が開発されました。
自己放電は閉回路放電と同様に化学反応であり、温度が高いほど早く発生する傾向があります。したがって、低温でバッテリーを保管すると自己放電の速度が下がり、バッテリーに蓄えられた初期エネルギーが保持されます。また、時間の経過とともに電極上に不活性化層が形成されるため、自己放電も減少すると考えられます。
電池の種類別の典型的な自己放電
参考文献
- ^ Garche, Jurgen; Dyer, Chris K.; Moseley, Patrick T.; Ogumi, Zempachi; Rand, David AJ; Scrosati, Bruno (2013). 電気化学電源百科事典。ニューネス。p. 407。ISBN 978-0-444-52745-5。
- ^ Moseley, Patrick T.; Garche, Jurgen (2014 年 10 月 27 日)。再生可能エネルギー源とグリッドバランシングのための電気化学エネルギー貯蔵。Newnes。pp. 440、441。ISBN 9780444626103。
- ^ abcdefg バッテリー性能特性、MPower UK、2007 年 2 月 23 日。バッテリータイプの自己放電特性に関する情報[リンク切れ ]
- ^ Minamoto ER17505M 一次リチウムチオニル塩化物 3.6V、2800mAh のデータシート、2024 年 11 月 19 日閲覧
- ^ 環境保護: 「BATTERIEN UND AKKUS」 (3,65 MB PDF)、2012 年 10 月。訪問日: 2018-02-14
- ^ 「リチウムポリマー電池技術」(PDF) 。 2016年3月14日閲覧。
- ^ パナソニック
さらに読む
- Wu and White、「ニッケル水素電池の自己放電モデル」Journal of the Electrochemical Society、147 (3) 901-909 (2000)
外部リンク
- バッテリー放電器 硫酸化バッテリーの説明と処理
