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古河電池 本店:横浜市保土ヶ谷区星川二丁目4番1号 【商号履歴】 古河電池株式会社(1950年9月1日~) 【株式上場履歴】 <東証1部>1972年8月1日~ <東証2部>1961年12月18日~1972年7月31日(1部に指定替え) 【沿革】 大正3年4月 横浜電線製造株式会社が兵庫県尼崎市で鉛蓄電池の製造を開始。 昭和12年12月 古河電気工業株式会社電池製作所を、事業拡充のため横浜市保土ヶ谷区に移転。 昭和25年9月 古河電気工業株式会社より電池製作所の事業を継承し、新たに古河電池株式会社として発足。 昭和26年7月 米国最大の電池メーカー、グールド社と鉛蓄電池の技術援助契約を締結。 昭和27年11月 統計的品質管理の実施成果が特に顕著であると認められデミング賞を受賞。 昭和30年3月 航空機用蓄電池の開発に成功。 昭和35年9月 自動車用鉛蓄電池の第二工場を完成。 昭和35年10月 米国のアルカリ電池メーカーであるソノトーン社と焼結式アルカリ蓄電池の技術援助契約を締結。 昭和35年11月 ポケット式アルカリ電池メーカーである本多電機株式会社と資本及び業務提携をし、ポケット式アルカリ蓄電池の販売を開始。 昭和36年12月 東京証券取引所の市場第二部に株式を上場。 昭和37年4月 焼結式アルカリ蓄電池工場を完成。 昭和41年5月 人工衛星用蓄電池の開発に成功。 昭和45年7月 栃木県今市市に自動車用鉛蓄電池工場を完成。 昭和46年7月 照明設備等の防災設備用電源を開発、量産を開始。 昭和47年8月 東京証券取引所の市場第一部に指定替え。 昭和49年5月 合成樹脂製品の製造及び販売、関連事業に対する投資を定款に追加。 昭和53年9月 福島県いわき市に自動車用鉛蓄電池工場を完成。 昭和58年11月 今市工場の自動車用鉛蓄電池の生産設備一貫化工事が完成、量産を開始。 昭和61年3月 いわき事業所内に開発センターが完成、業務開始。 昭和61年3月 今市市針貝地区に二輪車用鉛蓄電池工場及び電源機器用工場を完成。 昭和61年5月 いわき事業所内にアルカリ蓄電池工場を完成。 昭和61年6月 不動産の売買及び賃貸借を定款に追加。 昭和61年8月 横浜工場を撤収し、今市・いわき両事業所へ展開を完了。 平成元年9月 横浜工場跡地に本社土地・社屋を取得し移転。 平成4年6月 電気工事、電気通信工事、機械器具設置工事の設計、施工、請負を定款に追加。 平成5年2月 いわき事業所内にニッケル・水素電池工場を完成。 平成5年10月 不動産事業部門の効率化を図るため、旭開発株式会社を吸収合併。 平成11年3月 小容量ニッケル・水素電池の生産中止。 平成14年1月 SIAM FURUKAWA CO.,LTD.の株式を追加取得し子会社化。 平成14年10月 高耐食性合金C21の開発に成功。自動車用鉛蓄電池に適用、販売を開始。 平成15年5月 世界初の宇宙用リチウムイオン電池の開発に成功し、工学実験衛星に搭載。
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電池化学 電池概要とインピーダンス解析入門 コンデンサ容量(ファラッド)と電池容量の換算 Q = CV Q:電気容量[C] C:コンデンサ容量[F] V:電圧[V] C_p = Q/3600 C_p:電池容量[Ah] Q:電気容量[F]
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なんだかプロレス技みたいな名前の改造だが、別段走行中に電池を落下させるようなことは無いのでご安心を・・・ 簡単に言うと、電池直下のシャーシ下面を電池に沿って大きく肉抜きし、電池の位置を下げて低重心化するのが目的。 電池はミニ四駆の部品の中で最も重い重量物なので、これの高さを抑えることは安定性を求めるにあたって非常に有効な事だと言える。 肉抜きするから軽量化もできて一石二鳥、と言いたい所だが、シャーシの全長の半分近くに渡る大きな穴を開けるのでシャーシのねじれ剛性が極端に落ち、走行中の駆動ロスが増え強度の弱いシャーシでは最悪破損の恐れまである。 そのため、本気で電池落しをしたい場合は井桁などで補強する必要がある。シャーシサイドや裏にFRPを貼ってもよし。 ただしMSシャーシの場合、その構造上モーターやギヤが集中しているシャーシ中央部がセンターシャーシの強度の殆どを担っているため、余程のことが無い限り大掛かりな補強は必要ないと言える。 実際、補強なしで実践投入している人もいるようである。 また、MSシャーシはプロペラシャフトが無いため、電池落し改造がやりやすいシャーシだと言える。 電池の落下防止にランナーやブレーキスポンジ等を利用して余計な隙間を埋める。 かつてはシャーシの下にFRPを渡して電池を支持する方法も少なからずあったが、重量や地上高の問題もあって小径タイヤやフレキ改造がメインの立体レースではまず行われない。 MAシャーシは電池落とし改造に最も向いたシャーシと言える。 MSシャーシと同じ理由でデメリットを受けにくいのに加え、MA特有の悪い意味での剛性をいくらか低減させて柔軟性を確保する手伝いになり、底に穴が無く電池を取りづらい部分の解消にもなる。 うまく加工出来れば落下の対策すら必要ない。(ガバっと開けてしまってMSのように対策をするのも可) 逆に、TYPE-1系列のシャーシは電池とプロペラシャフトの位置関係がギリギリな為、電池落しは非常に難しい。 TYPE-1系でこの改造をしたい場合、電池の真下どころか左側面を丸ごと切除しなければならず、そうなるとそのままではシャーシの体をなさないので最低限井桁化が必要。 でなければプロペラシャフトをもっと右側にオフセットしなければいけないが、そうなるとそれにつられてクラウンギヤを動かさねばならず、さらにスパーもプロペラシャフトの右側にあるので動かす必要があり、そうなるとカウンt(ry・・・となって、最終的にはモーターの位置まで変えねばならず結局シャーシそのものを一から作り直すようなものなので不可能な事だと言える。 シャフトドライブシャーシの中で最も車高(重心)が高い系列なのに、電池落しが出来ないのはなんとも歯がゆい話だ。 また、X系シャーシも非常に難しい。 サイドフレーム構造のおかげで強度面では心強いのだが、残念なことにモーターをシャーシ裏から取り出せる構造の関係で、電池を下げるように肉抜きするとモーターを納める穴につながって(電池後端がその穴にかかっている)しまい、そうなるとモーターが固定できないのでやはりシャーシとして機能しなくなるのである。 一応、2つのXシャーシを使い、二重構造とすることで電池落しを実現したユーザーもかつて居たが、微調整が難しく特にカウンターギヤの位置を変更しなければならないので難易度が高い。 だがそもそも、X系シャーシはシャフトドライブシャーシの中でもトップクラスに重心が低いので、無理して電池落しをする必要も無いかもしれない。 ちなみに、TZ系シャーシは肉抜き穴を最初から電池に沿って開けてあり、デフォルトで電池落しがされている。 だが、その所為でねじれやすいとも言われる。
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中央用の論文も終了したのでまったりと。 ここでは、小型高電圧電池の作成を目標に、寒天を用いて電解液を固めた電池を作成していく。(過去の黒歴史は気にしない方向で) 一型 まず、最も基本的な電池であるZnとCuを電極としたダニエル電池を作成した。 材料(50ml分) 硫酸銅……3.19[g] 硫酸亜鉛……1.61[g] 寒天……適当 銅板……適当 亜鉛板……適当 純水約50[ml]に寒天を入れる(透けて見えなくなるぐらいまで) 軽くかき混ぜつつ数分間沸騰(吹きこぼれやすいので注意) 硫酸銅を入れて溶かす(定量的にやるならこの時点でメスフラスコだが、もたもたしてると寒天が固まって\(^o^)/) お好みでシャーレなどに移す 硫酸亜鉛でも同じことをする 固まったら二つをくっつける(なるべく空気が入らないように) お好みでラップなどで巻く 硫酸銅側に銅板、硫酸亜鉛側に亜鉛板を挿す(電極同士が近いと電流も大きい) 完成 ビーカーでおっきく作るとこんな感じ(電極無) ちゃんと電気が流れる 次はルクランシェ電池でも作ってみるか…
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太陽光発電 / メガソーラー +クチコミ検索 #bf +ブログサーチ #blogsearch +ニュースサーチ 「第2の尿素水不足防げ」韓国政府、資源安保基本法制定へ - The Korea Economic Daily GSアライアンスが、機械的強度が復活する画期的な廃プラ再生技術の事業化を目指す - アットプレス(プレスリリース) カーシェアやシェアサイクルの電源不足問題を太陽光で解消!? 多治見の新しい取り組み(Impress Watch) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ソーラーパネル用コーティング市場は、2030年まで年平均成長率22.45%で成長する見込み:時事ドットコム - 時事通信 先行発売中のTissot(ティソ)T-Touch Connect Solarの「時計感」がすごい - GIZMODO JAPAN ウイグル強制労働生産品は輸入禁止、米下院が法案可決 企業に影響か(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース エノモト Research Memo(3):自動車やスマートフォンなど向けに高品質部品を製造 - 株探ニュース 1m角人工光合成セルで世界最高の太陽光変換効率10.5%を達成 豊田中央研究所 - fabcross for エンジニア 半導体製造装置関連部材メーカー「フェローテックHD」、主力製品をSEMICON JAPAN 2021 Hybridに出展|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 - ニュースイッチ Newswitch 自動車用半導体の市場規模、2027年に605億米ドル到達予測:時事ドットコム - 時事通信 ビルが“巨大な電池”に? 清水建設支店に潜む水素タンク群 - 日経ビジネスオンライン ソーラーフロンティア生産撤退で「日の丸太陽光」は風前の灯 - ITpro 光触媒技術活用 食品を常温で新鮮保存 カルテックが新製品 将来はエネルギー分野にも(電波新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 独Sono Motorsが上場、ソーラー電気自動車Sionを2023年までに市場へ投入 - TechCrunch Japan トラストバンク・出光興産・ソーラーフロンティア、地域の脱炭素化推進に向けた共創に関する覚書を締結 - PR TIMES テスラ、太陽電池パネルの欠陥疑惑で米証券取引委員会が調査 - TechCrunch Japan 【社説】太陽電池技術の灯消してはならない - 化学工業日報 太陽光発電ヘッドホン「urbanista LOS ANGELES」レビュー。晴天なら無限再生も可能 - Engadget日本版 年収が高い会社ランキング2021【愛知除く中部地方・全100社完全版】 - ダイヤモンド・オンライン 実現可能性の高い、未来の科学技術10選 - Lifehacker JAPAN 宇宙へ羽ばたく折り紙の技 人工衛星技術に活用へ【こち女特集】|あなたの静岡新聞 - @S[アットエス] by 静岡新聞 メルセデスマイバッハ、2ドアクーペのEVオフローダー提案(レスポンス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 液晶性強誘電半導体にフラーレン誘導体添加で開放電圧を1.2Vに向上、香川大 - マイナビニュース 自社設計、自社生産で太陽電池モジュールの安定供給体制をキープ - 環境ビジネスオンライン NASA、太陽光発電で推進する初の深宇宙探査機を打ち上げへ - MITテクノロジーレビュー 【進化した大人の定番Gショック】アナログ×電波ソーラーが便利すぎるユナイテッドアローズ別注モデル(WEBUOMO) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース パナソニックが狙う、北米ソーラー事業の次の一手 - Newsweekjapan 太陽光パネルの大量廃棄時代に備え、再生率95%に高める装置開発 - SankeiBiz 超薄型のペロブスカイト型太陽電池の電力効率が18%向上! 米ライス大学が発表 (2021年11月26日) - エキサイトニュース 有機PV太陽電池市場-アプリケーション別(太陽光発電、暖房、その他);およびエンドユーザー別(住宅、産業、商業、その他)-世界の需要分析と機会の見通し2030年 - Dream News 有機半導体の塗布膜で「世界初」の光の変換に成功、太陽電池の効率向上へ(ニュースイッチ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 太陽光のエネルギーを高い変換効率で使いやすい水素に変換する新たな手法が開発される - GIGAZINE 世界で初めて有機半導体の塗布膜で光の変換に成功、太陽電池の効率向上へ|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 - ニュースイッチ Newswitch 色素増感太陽電池の世界市場は、2027年まで年平均成長率12.4%で成長する見込み - PR TIMES より安価で優れた太陽電池パネルを開発するRegher Solar、激増する宇宙産業からの需要に応えられるか? 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- ITpro パナソニックが太陽電池生産から撤退、国内外でのパネル販売は継続 - ITmedia 「太陽光発電開発戦略2020(NEDO PV Challenges 2020)」を策定 - NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構 ● 太陽電池〔Wikipedia〕 ● 太陽電池とは〔太陽光発電協会〕 ★ 変換効率50%超の太陽電池、実証実験に成功 神戸大 「日本経済新聞(2017.4.15)」より / 神戸大学は2017年4月7日、従来はセル(発電素子)を透過して損失となっていた波長の長い太陽光スペクトル成分を吸収することで、変換効率50%を超える新しい太陽電池セル構造を提案し、その実験実証に成功したと発表した。 従来の単接合太陽電池の変換効率の理論限界は30%程度であり、入射する太陽光エネルギーの大半は太陽電池セルに吸収されず透過するか、光子の余剰エネルギーとして熱になっていた。現在の世界記録は、4接合太陽電池の46%。 今回、大きな透過損失を効果的に抑制するため、異なるバンドギャップの半導体で構成されるヘテロ界面を利用することで、太陽電池を透過するエネルギーの小さな2つの光子を用いて光電流を生成する新しい太陽電池セル構造を開発した。理論予測では、変換効率は最大63%に達する。 また、この太陽電池セルの特徴的な構造である2光子によるアップコンバージョン(エネルギー昇圧)の実験実証に成功した。実証された損失抑制効果は、これまでの中間バンドを利用した方法に比べて100倍以上に達しており、その有効性を示した。 / 今後、最適な材料を利用した太陽電池セル構造の設計を進め、変換効率の性能評価を進めることで、超高効率太陽電池の実現が期待される。変換効率が50%を超えると、設置面積が現在の太陽光発電所の半分以下で済み、施工コストが大幅に下がる。 今回の研究は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)高性能・高信頼性太陽電池の発電コスト低減技術開発・革新的新構造太陽電池の開発における超効率・低コストIII-V化合物太陽電池モジュールの研究開発として実施した。研究成果は、英国科学雑誌「Nature Communications」オンライン版に2017年4月6日に掲載された。 (ライター 工藤宗介) [日経テクノロジーオンライン 2017年4月14日掲載] .
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電池メンデッキ メインデッキ(40枚) モンスター(21枚) 魔法(12枚) 罠(7枚) クリッター×1 ブラック・ホール×1 聖なるバリア-ミラーフォース-×1 電池メン-単三型×3 死者蘇生×1 リビングデッドの呼び声×1 電池メン-単一型×2 サイクロン×2 激流葬×1 ライオウ×3 ハリケーン×1 奈落の落とし穴×2 オネスト×1 おろかな埋葬×1 神の警告×2 充電池メン×3 月の書×1 電池メン-業務用×1 充電器×2 電池メン-ボタン型×3 地獄の暴走召還×1 デブリ・ドラゴン×2 漏電×2 燃料電池メン×2 エクストラデッキ(15枚) キメラティック・フォートレス・ドラゴン ダークエンド・ドラゴン 氷結界の龍 ブリューナク ミスト・ウォーム A・O・J カタストル スターダスト・ドラゴン ブラック・ローズ・ドラゴン×2 C・ドラゴン アームズ・エイド エンシェント・フェアリー・ドラゴン エンシェント・ホーリー・ワイバーン A・ジェネクス・トライフォース 氷結界の龍 トリシューラ スクラップ・ドラゴン
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内蔵電池の換装 ../(工事中) 赤外線基板に潜む2つの電池に関する情報 <内蔵電池の観察> 何はともあれ電池そのものを調べてみないことには始まらない 型番や互換品の情報。画像多め <内蔵電池の交換> 表面実装された内蔵電池の交換手順。必要な工具など。画像多量 <FAQ Tips>(工事中) そもそも交換は必要なのか?などの内蔵電池に関するFAQやTips
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良いバナーあるのに1枚も採用されていない。悲しいなあ 電池板とは、おんJの植民地の一つ。通称 でんJ 。 正式名称は「電池・燃料電池・太陽電池(仮)@おーぷん2ちゃんねる」。 概要 マスコット 関連リンク コメント欄 概要 おんj電池板支部 2015年9月頃に植民が始まるが、今のところ過疎が続いている。発展途上であるためまだまだ謎が多い。 マスコット 肥大化したため分割しました → でんちゃん&デンちゃん 関連リンク 電池板 パン板…おんJ植民地 おんS…おんJ植民地 チョコ板…おんJとVIPの緩衝地帯 おんJゲーム部…おんJより独立 コメント欄 復活してるでん!有能 -- (名無しさん) 2016-08-17 11 16 11 でん! -- (名無しさん) 2016-10-06 13 05 48 かわいい -- (名無しさん) 2017-10-07 21 02 25 名前 コメント すべてのコメントを見る 過去ログ あああああああああああああああああああああああああああああああ!!!!!!!!!!!(ビリビリビリビリュリュリュリュリュリュ!!!!!!ビツチチビビビチチチチビリリイリビビビビゥゥゥゥッッッ!!!!!!!) -- (名無しさん) 2016-03-25 09 35 18 {+ w -]「でん!」 -- (名無しさん) 2016-03-25 20 27 44 そもそも何故植民地にしたのか謎 -- (名無しさん) 2016-05-17 14 04 17
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作品名:ロード・エルメロイの事件簿 使用者:アトラム・ガリアスタとその一味、カウレス・フォルヴェッジ 奈須きのこ作品に登場する術技あるいはその魔術礼装。 魔術の一つ。 手のひらサイズの小さな壺のような物体から電力を生成する。 術技についての詳細来歴 避雷針 治療 使用者との関連性アトラム・ガリアスタの場合 カウレス・フォルヴェッジ 元ネタ 関連項目 関連タグ リンク 術技についての詳細 来歴 世界最古の電池から発生した魔術科学とは異なる手段で洗練されたもののその魔術師一族は没落した。ガリアスタ一味が一族ごと買い取り実用化した。 世界最古の電池は、中東の郊外──ホイヤットラプヤ遺跡で発見された。 おそらく電池の仕組みを知ってのことではなく、金メッキをするための器具として、い くつかの偶然から開発されたものだろうと目されている。しかし、同じ仕組みは魔術の手 でも連綿と伝わっており、科学とはまったく別の道のりを経て発展していたのである。 そうした一族のひとつが没落する際、ガリアスタが金で歴史ごと買い上げたのだ。 避雷針 電流を制御する術式の応用で避雷針を創造する神秘の電撃であれば相応に術式の強化が必要。 原始電池用の魔術を増幅させ、避雷針のように威力を逃がしたのだ。 治療 生体電流を操作し、肉体の治癒能力を高める植物性の霊薬などの薬効を変えてしまう恐れがある。 「生体電流を調整して、先生自身の治癒能力を高め、可能なかぎり精気も賦活しています。 でも、これだけじゃどれだけ足しになるか。強大な魔術刻印でもあれば全然話が違うんで すけど」 使用者との関連性 アトラム・ガリアスタの場合 鉱石や代償の魔術を応用して実用化した雷を操り、天候すらも操作する魔術使いの武装集団として成り上がった。 もともと鉱石や代償の魔術を研鑽していたことも、原始電池という形式に都合が良かっ たのだろう。はたして、彼らは電力へ自らの魔力を乗せることに成功した。古代より多く の地域で神威とも神鳴とも崇められてきた『力』を制御することで、ガリアスタの一族は 繁栄を享受してきたのである。もちろん、天候に働きかけた術式もこうした技術を応用し たものだ。 カウレス・フォルヴェッジ たった数週間で電気魔術を覚えるほどの適性術式自体はガリアスタの術を解析して覚えた。 この才能は遠い世界の関係者の名残。 「霊薬ぐらいじゃどうにもならないだろうし、ここじゃ施しようがないと思ってたんだけ ど、案外いい腕してたのねあなた。何、治療魔術は得意分野だったの?」 「得意ってわけじゃないです。電気魔術は先生に数週間前教わったばかりですし」 + 絞首刑の雷(クラフテッド・ツリー) 電流でできた網英霊や物体を絡め取れる。 人体の魔力と、原始電池による電力を融合させガルバニズムの術理で強化した電流網。 「人体の魔力と、原始電池による電力を融合して、ガルバニズムの術理によって強化して るんだ。前から先生と練習してたやつだよ」 元ネタ バグダッド電池 バクダットのホイヤットランプファの民家遺構で発見された紀元前の電池。土器の壺。 電池を目的にしたものではなく金鍍金をつけるためのものだったとされる。 別の説では呪文が書かれた3つの鉢と共に置かれていたことから感電による宗教体験を演出する装置とされる。 関連項目 魔術 原始電池の術技分類。 磔刑の雷樹 遠い世界でカレウスの電気属性に影響を及ぼしたもの。 関連タグ ロード・エルメロイの事件簿 奈須きのこ作品 術技 雷撃 魔道 リンク Wikipedia バグダッド電池