硫化物固体电解质、前体、全固体电池和硫化物固体电解质的制造方法

    公开(公告)号:CN114824453A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202111463945.3

    申请日:2021-12-03

    Inventor: 南圭一

    Abstract: 本公开的主要目的是提供离子传导性和耐水性良好的硫化物固体电解质。在本公开中,通过提供一种含有Li、P、S和CO32‑的硫化物固体电解质来解决上述课题,上述硫化物固体电解质具备具有Li7P3S11结构的晶相作为主相,在使用CuKα射线的X射线衍射测定中,在将出现在2θ=27.0°±0.5°的位置的Li2S的峰强度设为IA、并将出现在2θ=23.65°±0.50°的位置的上述晶相的峰强度设为IB的情况下,IA/IB为0以上且0.39以下,上述硫化物固体电解质不具有出现在2θ=16.5°±0.5°的位置的异相峰。

    全固体电池用电极、全固体电池、和全固体电池用电极的制造方法

    公开(公告)号:CN117913210A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311313614.0

    申请日:2023-10-11

    Inventor: 南圭一

    Abstract: 本发明涉及全固体电池用电极、全固体电池、和全固体电池用电极的制造方法。全固体电池用电极包含活性物质层。活性物质层包含活性物质、第一固体电解质和第二固体电解质。活性物质、第一固体电解质和第二固体电解质满足式(1)“G2<G1<GA”的关系。GA表示活性物质的压缩弹性模量。G1表示第一固体电解质的压缩弹性模量。G2表示第二固体电解质的压缩弹性模量。进而,活性物质和第一固体电解质满足式(2)“0.41rA<r1”的关系。rA表示活性物质的粒子半径。r1表示第一固体电解质的粒子半径。

    碱金属离子导体和二次电池
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116779857A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310250197.3

    申请日:2023-03-14

    Inventor: 南圭一

    Abstract: 本发明涉及碱金属离子导体和二次电池。公开了碱金属离子导体,其可以提高填充率和离子传导性。本公开的碱金属离子导体包含碱金属盐,所述碱金属盐包含季铵阳离子、碱金属离子、第一磺酰胺阴离子和与所述第一磺酰胺阴离子不同的第二磺酰胺阴离子。

    硫化物固体电解质的制造方法

    公开(公告)号:CN113299998A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110186305.6

    申请日:2021-02-10

    Inventor: 南圭一

    Abstract: 本发明涉及硫化物固体电解质的制造方法。【课题】本公开的主要目的在于提供离子传导性和耐水性良好的硫化物固体电解质的制造方法。【解决手段】本公开中通过提供如下的硫化物固体电解质的制造方法来解决上述课题,该制造方法具有:非晶化工序,将含有Li2S、Li2CO3、P2S5、LiI和LiBr的第一原料组合物非晶化以得到硫化物玻璃,和加热工序,将上述硫化物玻璃在结晶化温度以上的温度进行加热。

    硫化物固体电解质粒子及其制造方法和全固体电池

    公开(公告)号:CN111446492A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010035918.5

    申请日:2020-01-14

    Inventor: 南圭一

    Abstract: 本发明涉及硫化物固体电解质粒子及其制造方法和全固体电池。提供具有充分的离子传导率并且能够抑制硫化氢的产生的硫化物固体电解质粒子和具备该硫化物固体电解质粒子的全固体电池。一种硫化物固体电解质粒子,包含Li、P、S和卤素作为构成元素且Li/P摩尔比率大于3,通过XPS测定的表面的氧/硫元素比率为0.29以上且0.81以下,距离表面30nm(以SiO2溅射速率换算计)的位置的氧/硫元素比率为0.29以下。

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