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公开(公告)号:CN106133951A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201580013778.9
申请日:2015-03-11
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: H01M2/36 , H01M10/04 , H01M10/42 , H01M10/44 , H01M10/052 , H01M10/0567
CPC classification number: H01M10/4235 , H01M2/36 , H01M2/365 , H01M10/0431 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/0567 , H01M10/0587 , H01M10/446 , H01M2300/0025
Abstract: 本发明提供一种用于制造二次电池的方法,该方法能够在卷绕体上形成均匀的膜。所提供的方法包括:用于减小外壳(30)的内部压力的步骤;用于将电解质溶液(E)注入到所述外壳(30)中的步骤;用于密封所述外壳(30)的步骤;用于使所述电解质溶液(E)从所述卷绕体(100)的两个轴向端部(100a、100b)浸渍到该卷绕体(100)中的步骤;用于进行电池(10)的初始充电的步骤;以及用于进行对所述电池(10)的高温老化的步骤。添加物LPFO以这样的量被添加到所述电解质溶液(E)中,该量使得:在用于进行所述高温老化的步骤中所述外壳(30)的内部压力变得等于或高于在所述高温老化中所述电解质溶液(E)的饱和蒸气压。
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公开(公告)号:CN110231569B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201910139327.X
申请日:2019-02-18
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: G01R31/385 , H01M10/0585
Abstract: 本公开的主要目的是提供一种全固体电池的检查方法,能够采用施加电压并测定电流值这一比较简便的方法,精度良好地检查有无短路或有无成为短路原因的缺陷。在本公开中,通过提供具有以下工序的全固体电池的检查方法来解决上述课题:使全固体电池的电阻增加到3.2×105Ω·cm2以上的电阻增加工序;对电阻增加了的上述全固体电池施加电压的电压施加工序;以及基于上述电压施加工序中测定出的电流值来判定上述全固体电池合格与否的判定工序。
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公开(公告)号:CN112490506A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202010920624.0
申请日:2020-09-04
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: H01M10/0568 , H01M10/42 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本公开提供液体组合物、非水电解液二次电池的容量恢复方法、液体组合物的制造方法、以及非水电解液二次电池。液体组合物用于向非水电解液二次电池补给载流子离子。液体组合物包含溶剂和溶质。溶质包含离子化合物。离子化合物由芳香族化合物的自由基阴离子和金属阳离子构成。芳香族化合物是多并苯或多联苯。金属阳离子是与载流子离子种类相同的离子。
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公开(公告)号:CN108539254B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810156781.1
申请日:2018-02-24
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本公开提供一种锂离子二次电池,其包含壳体。电极组和电解液在所述壳体内。所述电极组浸渍于所述电解液中。所述电极组包含正极和负极,所述正极包含正极活性物质层,所述负极包含负极集电体和负极活性物质层。负极活性物质层配置在所述负极集电体的表面。金属片与所述负极集电体电连接。所述金属片配置在浸渍于电解液中的位置。金属片的氧化还原电位在过放电电压范围内,并且比所述负极集电体的氧化还原电位低。
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公开(公告)号:CN106450515B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201610630279.0
申请日:2016-08-03
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种锂离子二次电池的性能劣化恢复方法,该方法通过对锂离子二次电池进行比较简洁的处理,能够实现该锂离子二次电池的劣化了的性能的恢复,所述锂离子二次电池是作为其非水电解液含有磷原子(P)、且在正极表面生成了具有磷原子的被膜的电池。此处公开的锂离子二次电池的性能劣化恢复方法,包括对锂离子二次电池施加超声波的超声波处理工序。再者,在所述超声波处理工序中,产生的超声波的频率为900kHz以上,对所述锂离子二次电池连续地施加超声波的时间为5分钟以上。
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公开(公告)号:CN106450515A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610630279.0
申请日:2016-08-03
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种锂离子二次电池的性能劣化恢复方法,该方法通过对锂离子二次电池进行比较简洁的处理,能够实现该锂离子二次电池的劣化了的性能的恢复,所述锂离子二次电池是作为其非水电解液含有磷原子(P)、且在正极表面生成了具有磷原子的被膜的电池。此处公开的锂离子二次电池的性能劣化恢复方法,包括对锂离子二次电池施加超声波的超声波处理工序。再者,在所述超声波处理工序中,产生的超声波的频率为900kHz以上,对所述锂离子二次电池连续地施加超声波的时间为5分钟以上。
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公开(公告)号:CN101828296A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200880111692.X
申请日:2008-09-25
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: H01M10/484 , B60L11/1851 , B60L11/1861 , G01R31/3658 , H01M10/0525 , H02J7/0088 , Y02E60/122 , Y02T10/7011 , Y02T10/7044 , Y02T10/705
Abstract: 浓度变化率推定部(210),在二次电池的使用时,基于充放电电力(Ib)来推定电解液浓度的变化率(ΔB)。浓度推定值算出部(230)根据推定出的变化率(ΔB)来逐次算出二次电池使用中的电解液浓度推定值(B#)。判定部(250)基于推定出的电解液浓度推定值(B#)来判定电解液浓度是否处于正常范围内。充放电条件修正部(260),在电解液浓度变为正常范围外时修正二次电池的充放电条件,使得在使电解液浓度恢复到正常范围内的方向上抑制充电过多倾向或放电过多倾向。
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公开(公告)号:CN114597497B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202111451077.7
申请日:2021-12-01
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明涉及含有电解液的液体组合物及其制造方法、非水电解液二次电池的容量回复方法。主要目的在于提供能够简便地补给有助于充放电的载离子的组合物。本公开通过提供一种含有电解液的液体组合物来解决上述课题,所述含有电解液的液体组合物用于向非水电解液二次电池补给载离子,含有电解液的液体组合物包含:包含溶剂和溶质的液体组合物、和电解液,含有电解液的液体组合物中的电解液的含量为30体积%以上且50体积%以下,溶剂包含1,2‑二甲氧基乙烷,溶质包含离子化合物,离子化合物由芳族化合物的自由基阴离子和金属阳离子组成,芳族化合物为多并苯或聚苯,金属阳离子为与载离子同种的离子。
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公开(公告)号:CN110412482B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201910265040.1
申请日:2019-04-03
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: G01R31/389 , G01R31/385
Abstract: 一种全固体电池的检查方法,能够采用施加电压并测定电流值这一简便方法,高精度地检查有无短路或有无成为短路原因的缺陷。该全固体电池的检查方法具有:使全固体电池的电阻增加到3.2×108Ω·cm2以上的电阻增加工序;对电阻增加了的全固体电池施加电压的电压施加工序;以及基于电压施加工序中测定出的电流值来判定全固体电池合格与否的判定工序,电压施加工序包括施加电压V1的第一电压施加处理;在第一电压施加处理后施加与电压V1的反向电压相当的电压V2的第二电压施加处理;在第二电压施加处理后施加与电压V2的反向电压相当的电压V3的第三电压施加处理,在判定工序中,基于施加电压V1和电压V3时测定出的电流值C1和电流值C3来判定全固体电池合格与否。
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