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公开(公告)号:CN115784219A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211210673.0
申请日:2015-07-07
Applicant: 三菱化学株式会社
Abstract: 本发明提供能够得到高容量、且具备优异的输入输出特性的非水系二次电池的碳材料,作为其结果,提供高性能的非水系二次电池。本发明涉及的非水系二次电池用碳材料包含能够吸留和放出锂离子的石墨,该碳材料的微孔径0.01μm以上且1μm以下范围的累积孔容为0.08mL/g以上,通过流动式粒子图像分析求出的圆度为0.88以上,下述式(1A)所示的微孔径与粒径之比(PD/d50(%))为1.8以下。PD/d50(%)=通过压汞法求出的微孔分布中微孔径0.01μm以上且1μm以下的范围的众数微孔径(PD)/体积基准平均粒径(d50)×100(1A)。
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公开(公告)号:CN115571876A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211210686.8
申请日:2015-07-07
Applicant: 三菱化学株式会社
IPC: C01B32/20 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供能够得到高容量、且具备优异的输入输出特性的非水系二次电池的碳材料,作为其结果,提供高性能的非水系二次电池。本发明涉及的非水系二次电池用碳材料包含能够吸留和放出锂离子的石墨,该碳材料的微孔径0.01μm以上且1μm以下范围的累积孔容为0.08mL/g以上,通过流动式粒子图像分析求出的圆度为0.88以上,下述式(1A)所示的微孔径与粒径之比(PD/d50(%))为1.8以下。PD/d50(%)=通过压汞法求出的微孔分布中微孔径0.01μm以上且1μm以下的范围的众数微孔径(PD)/体积基准平均粒径(d50)×100(1A)。
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公开(公告)号:CN115504464A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211210603.5
申请日:2015-07-07
Applicant: 三菱化学株式会社
Abstract: 本发明提供能够得到高容量、且具备优异的输入输出特性的非水系二次电池的碳材料,作为其结果,提供高性能的非水系二次电池。本发明涉及的非水系二次电池用碳材料包含能够吸留和放出锂离子的石墨,该碳材料的微孔径0.01μm以上且1μm以下范围的累积孔容为0.08mL/g以上,通过流动式粒子图像分析求出的圆度为0.88以上,下述式(1A)所示的微孔径与粒径之比(PD/d50(%))为1.8以下。PD/d50(%)=通过压汞法求出的微孔分布中微孔径0.01μm以上且1μm以下的范围的众数微孔径(PD)/体积基准平均粒径(d50)×100(1A)。
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公开(公告)号:CN101208395A
公开(公告)日:2008-06-25
申请号:CN200680022213.8
申请日:2006-06-20
CPC classification number: C09D11/322 , B01J13/14 , B82Y30/00 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C08K3/013 , C08K5/0041 , C08K9/10 , C09C3/10 , C09D7/70 , Y10T428/24802
Abstract: 本发明提供分散稳定性、喷出稳定性以及显色性出色,图像的坚牢度、耐擦伤性出色且图像难以渗入而且可以得到高印字浓度的记录物的墨液组合物用微囊化色材、使用该色材的墨液组合物、其制造方法、喷墨记录方法、记录物以及微囊化物。在以颜料等色材粒子为代表的芯物质的表面,覆盖以如下所述的物质为主要成分的壁材,从而进行微囊化,其中的物质为:1)具有离子性基及疏水性基的聚合物(A);和2)聚合物(B),其至少具有:从具有与所述聚合物带有的电荷相反的电荷的离子性基、疏水性基以及聚合性基的第一聚合性表面活性剂衍生的重复结构单元,和从具有与所述第一聚合性表面活性剂具有的电荷为同种或相反的电荷的第二聚合性表面活性剂及/或具有与所述聚合物带有的电荷为同种或相反的电荷的亲水性单体及/或疏水性单体衍生的重复结构单元。在水性介质中含有将颜料等色材作为芯物质并将其微囊化而成的色材,作为墨液组合物,利用喷墨记录方法,在记录介质上,从喷头喷出该墨液组合物,得到记录物。通过用药品、金属粉、陶瓷等构成芯物质,进行该芯物质的表面改性成为可能。
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公开(公告)号:CN118572107A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410553620.1
申请日:2015-07-07
Applicant: 三菱化学株式会社
IPC: H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供能够得到高容量、且具备优异的输入输出特性的非水系二次电池的碳材料,作为其结果,提供高性能的非水系二次电池。本发明涉及的非水系二次电池用碳材料包含能够吸留和放出锂离子的石墨,该碳材料的微孔径0.01μm以上且1μm以下范围的累积孔容为0.08mL/g以上,通过流动式粒子图像分析求出的圆度为0.88以上,下述式(1A)所示的微孔径与粒径之比(PD/d50(%))为1.8以下。PD/d50(%)=通过压汞法求出的微孔分布中微孔径0.01μm以上且1μm以下的范围的众数微孔径(PD)/体积基准平均粒径(d50)×100(1A)。
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公开(公告)号:CN115504465B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211231931.3
申请日:2015-07-07
Applicant: 三菱化学株式会社
Abstract: 本发明提供一种碳材料,其含有满足下述(1L)及(2L)的造粒粒子,其中,从所述碳材料的截面SEM图像中任意选择30个所述造粒粒子时,所述造粒粒子的按照下述定义的空隙部间的距离Z的30个粒子的平均值(Zave)与利用激光衍射测定的体积基准平均粒径X之比(Zave/X)为0.060以下,从所述碳材料的截面SEM图像中任意选择30个所述造粒粒子时,所选择的粒子的70%以上具有狭缝状的空隙部,并且狭缝状的空隙部主要以叠层的状态配置。(1L)以碳质物质为原料(2L)利用激光衍射测定的体积基准平均粒径X与由截面SEM图像测量的等效圆直径X1的关系为|X1-X|/X1≤0.2。
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公开(公告)号:CN115504465A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211231931.3
申请日:2015-07-07
Applicant: 三菱化学株式会社
Abstract: 本发明提供能够得到高容量、且具备优异的输入输出特性的非水系二次电池的碳材料,作为其结果,提供高性能的非水系二次电池。本发明涉及的非水系二次电池用碳材料包含能够吸留和放出锂离子的石墨,该碳材料的微孔径0.01μm以上且1μm以下范围的累积孔容为0.08mL/g以上,通过流动式粒子图像分析求出的圆度为0.88以上,下述式(1A)所示的微孔径与粒径之比(PD/d50(%))为1.8以下。PD/d50(%)=通过压汞法求出的微孔分布中微孔径0.01μm以上且1μm以下的范围的众数微孔径(PD)/体积基准平均粒径(d50)×100(1A)。
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公开(公告)号:CN107112536B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201580073476.0
申请日:2015-09-25
Applicant: 三菱化学株式会社
IPC: H01M4/587 , H01M4/36 , C01B32/205
Abstract: 本发明提供一种碳材料,其能够获得高容量且具有初期效率、低充电电阻、生产性也优异的非水系二次电池,作为其结果,可稳定并效率良好地提供高性能的非水系二次电池。本发明的非水系二次电池用复合碳材料至少含有整体中间相人造石墨粒子(A)及长径比为5以上的石墨粒子(B)、且能够吸留和放出锂离子的复合碳材料,其中,在整体中间相人造石墨粒子(A)的一部分表面,石墨粒子(B)的石墨晶体层状结构在与整体中间相人造石墨粒子(A)的外周面相同方向地排列,且该复合碳材料的平均圆度为0.9以上。
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公开(公告)号:CN110078065A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910170993.X
申请日:2015-07-07
Applicant: 三菱化学株式会社
Abstract: 本发明提供能够得到高容量、且具备优异的输入输出特性的非水系二次电池的碳材料,作为其结果,提供高性能的非水系二次电池。本发明涉及的非水系二次电池用碳材料包含能够吸留和放出锂离子的石墨,该碳材料的微孔径0.01μm以上且1μm以下范围的累积孔容为0.08mL/g以上,通过流动式粒子图像分析求出的圆度为0.88以上,下述式(1A)所示的微孔径与粒径之比(PD/d50(%))为1.8以下。PD/d50(%)=通过压汞法求出的微孔分布中微孔径0.01μm以上且1μm以下的范围的众数微孔径(PD)/体积基准平均粒径(d50)×100 (1A)。
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公开(公告)号:CN106663808A8
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201580037146.6
申请日:2015-07-07
Applicant: 三菱化学株式会社
Abstract: 本发明提供能够得到高容量、且具备优异的输入输出特性的非水系二次电池的碳材料,作为其结果,提供高性能的非水系二次电池。本发明涉及的非水系二次电池用碳材料包含能够吸留和放出锂离子的石墨,该碳材料的微孔径0.01μm以上且1μm以下范围的累积孔容为0.08mL/g以上,通过流动式粒子图像分析求出的圆度为0.88以上,下述式(1A)所示的微孔径与粒径之比(PD/d50(%))为1.8以下。PD/d50(%)=通过压汞法求出的微孔分布中微孔径0.01μm以上且1μm以下的范围的众数微孔径(PD)/体积基准平均粒径(d50)×100 (1A)
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