电极的制造方法、电极以及电极-电解质层接合体

    公开(公告)号:CN109980182A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201811607689.9

    申请日:2018-12-27

    Inventor: 太田慎吾

    Abstract: 本发明涉及电极的制造方法、电极以及电极‑电解质层接合体。提供包含离子传导率高且多孔的石榴石型离子传导性氧化物的烧结体的电极的制造方法、该电极以及具备该电极和包含离子传导率高且致密的石榴石型离子传导性氧化物的烧结体的电解质层的电极‑电解质层接合体。电极的制造方法,其特征在于,具有:准备石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的工序、准备含有锂的熔剂的工序、准备电极活性物质的工序、准备将上述石榴石型离子传导性氧化物的晶粒和上述熔剂混合而成的电解质材料的工序、将上述电解质材料和上述电极活性物质在650℃以下的温度下加热而烧结的工序,上述熔剂的数均粒径比上述石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的数均粒径大。

    电池用分隔体和锂电池以及它们的制造方法

    公开(公告)号:CN109980161A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201811607681.2

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明涉及电池用分隔体和锂电池以及它们的制造方法。提供空隙少的电池用分隔体和包含该电池用分隔体的锂电池以及它们的制造方法。电池用分隔体,是包含氧化物电解质烧结体和树脂的电池用分隔体,其特征在于,上述氧化物电解质烧结体在石榴石型离子传导性氧化物的晶粒间具有晶界,上述晶粒的数均粒径为3μm以下,将上述晶粒的内部的离子传导电阻即晶内电阻值设为Rb,将上述晶粒间的晶界处的离子传导电阻即晶界电阻值设为Rgb时,满足下述式1。式1:Rgb/(Rb+Rgb)≤0.6。

    氧化物全固体电池
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108511794A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810154427.5

    申请日:2018-02-23

    Abstract: 本发明涉及氧化物全固体电池。提供在负极活性物质层与固体电解质层之间的锂离子传导性和接合强度优异的氧化物全固体电池。氧化物全固体电池,其特征在于,固体电解质层为以由下述式(1)表示的石榴石型氧化物固体电解质烧结体为主体的层,在负极活性物质层与固体电解质层之间具有固体电解质界面层,固体电解质界面层至少含有Si元素和O元素,并且至少包含负极活性物质层、固体电解质界面层和固体电解质层的层叠体在通过使用CuKα射线的XRD测定得到的XRD图谱中,在2θ=32.3°±0.5°、37.6°±0.5°、43.8°±0.5°和57.7°±0.5°的位置具有峰。式(1)(Lix-3y-z,Ey,Hz)LαMβOγ。

    氢置换石榴石型氧化物、烧结体的制造方法和氢置换石榴石型氧化物的制造方法

    公开(公告)号:CN111592353B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202010103554.X

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 本申请发明提供能够在进一步提高烧结性的同时进一步提高传导率的氢置换石榴石型氧化物、烧结体的制造方法和氢置换石榴石型氧化物的制造方法。一种氢置换石榴石型氧化物,至少含有Li、H、La和Zr,相对于1unit的石榴石型氧化物的氢量a mol/unit在0<a≤1.85的范围。一种烧结体的制造方法,包括:成形工序,该工序将氢置换石榴石型氧化物和Li摩尔量与氢置换石榴石型氧化物的氢摩尔量相等的Li化合物混合并成形,形成成形体;烧结工序,该工序将成形体在800℃以上且1200℃以下的温度范围进行烧结,得到包含在X射线衍射测定中在2θ为30.5°以上且31.0°以下的范围具有峰的421衍射的半值宽为0.17°以下的石榴石型氧化物的烧结体。

    氧化物全固体电池
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108511794B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201810154427.5

    申请日:2018-02-23

    Abstract: 本发明涉及氧化物全固体电池。提供在负极活性物质层与固体电解质层之间的锂离子传导性和接合强度优异的氧化物全固体电池。氧化物全固体电池,其特征在于,固体电解质层为以由下述式(1)表示的石榴石型氧化物固体电解质烧结体为主体的层,在负极活性物质层与固体电解质层之间具有固体电解质界面层,固体电解质界面层至少含有Si元素和O元素,并且至少包含负极活性物质层、固体电解质界面层和固体电解质层的层叠体在通过使用CuKα射线的XRD测定得到的XRD图谱中,在2θ=32.3°±0.5°、37.6°±0.5°、43.8°±0.5°和57.7°±0.5°的位置具有峰。式(1)(Lix‑3y‑z,Ey,Hz)LαMβOγ。

    氧化物电解质烧结体和该氧化物电解质烧结体的制造方法

    公开(公告)号:CN107437633B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201710375973.7

    申请日:2017-05-25

    Abstract: 本发明涉及氧化物电解质烧结体和该氧化物电解质烧结体的制造方法。提供了可通过与以往相比的低温烧结得到锂离子传导率高的氧化物电解质烧结体及其制造方法。氧化物电解质烧结体的制造方法的特征在于,具有:准备包含Li,H,碱土金属和镧系元素中至少一种以上的元素L,以及可与氧形成6配位的过渡元素、和属于第12族~第15族的典型元素中至少一种以上的元素M,且通式由(Lix‑3y‑z,Ey,Hz)LαMβOγ(E:选自Al、Ga、Fe和Si的至少一种以上的元素,3≤x‑3y‑z≤7,0≤y<0.22,0<z≤2.8,2.5≤α≤3.5,1.5≤β≤2.5,11≤γ≤13)表示的石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的工序,准备含有锂的助熔剂的工序,和将上述晶粒和助熔剂混合,在400℃~650℃加热以进行烧结的工序。

    电池
    20.
    发明公开
    电池 有权

    公开(公告)号:CN109980160A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201811579363.X

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明涉及电池。提供输出特性和稳定性优异的电池。电池,其是具备正极、负极以及存在于正极和负极之间的分隔体的电池,其特征在于,正极包含水系电解质和正极活性物质,负极包含负极活性物质,分隔体包含第1氧化物电解质烧结体和树脂,上述第1氧化物电解质烧结体在由通式(A)表示的石榴石型离子传导性氧化物的晶粒间具有晶界,上述晶粒的数均粒径为3μm以下,在将上述晶粒的内部的离子传导电阻即粒内电阻值设为Rb、将上述晶粒间的晶界处的离子传导电阻即晶界电阻值设为Rgb时,满足下述式1,式1:Rgb/(Rb+Rgb)≤0.6。

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