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# 電解質ダイレクトエントリ

> Direct entries that set the four electrolyte transport properties for a DFN model from literature values or as fit unknowns.

直接エントリ（direct entry）は、計算もフィッティングも行わずにパラメータ値を設定します。文献由来の整合のとれたパラメータセットをそのままパイプラインに投入するのに便利です。電解質に対する 4 つの直接エントリは、二元電解質 DFN モデルに必要な[電解質輸送特性 4 つ](/ja/guide/modeling/electrolyte-transport)をカバーしています。

## Available entries

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="ConstantElectrolyte" icon="circle-dot">
    Just sets the initial salt concentration; everything else is left to defaults or other entries.
  </Card>

  <Card title="NymanElectrolyte" icon="book">
    Full set for LiPF$_6$ in EC:EMC from [Nyman et al. 2008](https://doi.org/10.1016/j.electacta.2008.04.023). Concentration-dependent $\kappa$ and $D_e$, constant $\chi=1$ and $t_+^0 = 0.2594$. Isothermal.
  </Card>

  <Card title="LandesfeindElectrolyte" icon="temperature-half">
    Full set with concentration **and** temperature dependence for three solvent systems (`EC:DMC (1:1)`, `EC:EMC (3:7)`, `EMC:FEC (19:1)`) from [Landesfeind & Gasteiger 2019](https://doi.org/10.1149/2.0571912jes).
  </Card>

  <Card title="ArrheniusElectrolyte*" icon="chart-line">
    `ArrheniusElectrolyteDiffusivity` and `ArrheniusElectrolyteConductivity` wrap a reference $D_e(c_e)$ or $\kappa(c_e)$ in an Arrhenius temperature factor. Useful when you have isothermal data and need to bolt on $T$-dependence.
  </Card>
</CardGroup>

直接エントリは、初期塩濃度、4 つの輸送特性関数、およびそれらが参照する係数をまとめて設定します。パイプラインに組み込むだけで、DFN モデルの電解質ブロックを完全に指定できます。

## Fitting your own coefficients

`LandesfeindElectrolyte` 内の 6 つの導電率係数（および拡散係数、熱力学因子、輸率の各係数）は、フィットの未知数に差し替えられるよう名前付きパラメータとして公開されています。データフィットの `parameters` 辞書で該当するパラメータ名を上書きし、直接エントリを含むパイプラインを実行してください。公表値がベースとなり、最適化器は上書きされた係数のみを探索します。

<Note>
  `ionworks-schema` と `ionworks-api` を使って Landesfeind/Nyman 直接エントリを構成・送信する方法については、[Pipelines → Direct Entries](/ja/pipelines/direct-entries) を参照してください。
</Note>

<Note>
  For the physics behind the four transport properties and how they are measured experimentally, see [Electrolyte transport properties](/ja/guide/modeling/electrolyte-transport).
</Note>

## 自前のデータから輸送物性を構築する

電解液の輸送物性を濃度に対して測定済みであれば、文献由来のパラメータ化を使わずに、[マテリアル物性データセット](/ja/data/materials) からカスタムの電解液 direct entry を構築できます。`client.electrolyte.transport_from_dataset()` を使うと、各物性をテーブル補間として、または等温の Landesfeind 関数形にフィットした形として返せます。詳細は [直接エントリ](/ja/pipelines/direct-entries) を参照してください。
