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公开(公告)号:CN1127773C
公开(公告)日:2003-11-12
申请号:CN97181451.1
申请日:1997-11-19
Applicant: 三菱电机株式会社
IPC: H01M10/40 , H01M2/16 , H01M4/02 , H01M4/04 , C09J127/16 , C09J129/04
CPC classification number: H01M2/1673 , C09J127/16 , C09J129/04 , H01M6/10 , H01M10/0431 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及可以制得改善粘接剂溶液的湿润性、提高粘接强度、防止电池性能变劣的、能做成薄型等任意形状的、可靠性高并且充放电效率高的二次电池的电池用粘接剂和采用它的电池。把含有热塑性树脂、可溶解热塑性树脂的溶剂、中性非质子性表面活性剂的粘接剂用作将接合在集电体上的活性物质层粘接在隔离层上的电池用粘接剂。由此可制得薄型等、可任意形状化的、可靠性高的并且充放电效率高的二次电池。
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公开(公告)号:CN1127166C
公开(公告)日:2003-11-05
申请号:CN98803603.7
申请日:1998-01-22
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H01M10/05 , H01M2/164 , H01M2/1646 , H01M2/1653 , H01M2/1673 , H01M2/168 , H01M6/10 , H01M6/40 , H01M10/0436
Abstract: 现有电池的缺点是必须采用坚固的外装容器来保持电极之间的电连接,它存在不能小型化的问题。而且,在各电极和隔离层通过粘接性树脂粘合时,存在粘接强度和电池特性,特别是离子传导性和内部阻抗抵触的情况。为了解决这些问题,本发明的目的是减小电极之间的阻抗,即电池的内部阻抗来改进电池的特性,同时保证针对电极之间的电子传导和离子传导的绝缘性能,还保持粘接强度,以坚固地连接电极,从而制备一种轻质、紧凑的薄型电池。内部阻抗可以通过采用粘接性树脂层连接正极和负极来减小,所说的粘接性树脂层含有至少一层含有填充物的粘接性树脂层。该粘接性树脂层有孔,它被电解质溶液填充,具有足够的离子传导性,从而提高电池性能并保持粘接强度。
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公开(公告)号:CN1251216A
公开(公告)日:2000-04-19
申请号:CN98803603.7
申请日:1998-01-22
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H01M10/05 , H01M2/164 , H01M2/1646 , H01M2/1653 , H01M2/1673 , H01M2/168 , H01M6/10 , H01M6/40 , H01M10/0436
Abstract: 现有电池的缺点是必须采用坚固的外装容器来保持电极之间的电连接,它存在不能小型化的问题。而且,在各电极和隔离层通过粘接性树脂粘合时,存在粘接强度和电池特性,特别是离子传导性和内部阻抗抵触的情况。为了解决这些问题,本发明的目的是减小电极之间的阻抗,即电池的内部阻抗来改进电池的特性,同时保证针对电极之间的电子传导和离于传导的绝缘性能,还保持粘接强度,以坚固地连接电极,从而制备一种轻质、紧凑的薄型电池。内部阻抗可以通过采用粘接性树脂层连接正极和负极来减小,所说的粘接性树脂层含有至少一层含有填充物的粘接性树脂层。该粘接性树脂层有孔,它被电解质溶液填充,具有足够的离子传导性,从而提高电池性能并保持粘接强度。
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公开(公告)号:CN1251214A
公开(公告)日:2000-04-19
申请号:CN98803461.1
申请日:1998-01-19
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H01M2/1673 , H01M2/164 , H01M2/168 , H01M4/13 , H01M6/10 , H01M6/40 , H01M10/0436 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 现有的电池为了保持电极之间的电连接,必须采用坚固的外装容器,存在不能小型化的问题。而且,在各电极和隔离层通过粘接性树脂贴合时,存在粘接强度和电池特性相反的情况。为了解决这个问题,本发明的目的是不采用外装容器,可以制备薄型、轻质并且电池特性和粘接强度均优良的电池。通过采用具有至少一层含有填充物的粘接性树脂层的粘接性树脂层将正极和负极与隔离层贴合,使粘接性树脂层具有多孔性,多孔性粘接性树脂层的空孔被电解液充满,具有足够的离子传导性,提高电池特性并保持粘接强度。
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公开(公告)号:CN1244296A
公开(公告)日:2000-02-09
申请号:CN97181273.X
申请日:1997-11-19
Applicant: 三菱电机株式会社
Abstract: 本发明的目的是以良好的生产性制备不使用坚固的外装容器、确保轻质和安全性的并且内部电阻低的、实用的锂离子二次电池。本发明的电池配备有将带有正极活性物质(7)和正极集电体(6)的带状正极(3),带有负极活性物质(9)和负极集电体(10)的带状负极(5),在卷绕了的保持含有锂离子的电解液的带状隔离层(4)之间交替配置,正极(3)或者负极(5)和隔离层(4)用粘接剂(11)粘接的平板状卷绕型叠层构造的电极体。
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公开(公告)号:CN100344023C
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN200510062567.2
申请日:2005-03-29
Applicant: 三菱电机株式会社
IPC: H01M8/04
Abstract: 提供一种燃料电池的运转方法,该燃料电池在保管时在瞬间有大量空气进入时也能够防止阴极催化剂的氧化劣化,而且即使重复进行起动、停机、保管运转,性能也不降低。该燃料电池的运转方法中,对阳极供给包含氢的燃料气体和对阴极供给氧化剂气体,在把外部负载连接在阳极与阴极之间并进行发电以后,切断外部负载,然后,把电阻连接在阳极与阴极之间,停止供给氧化剂气体,阴极电位低于等于产生氢的电位以后,停止供给燃料气体,进行保管。
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公开(公告)号:CN1322619C
公开(公告)日:2007-06-20
申请号:CN200410087963.6
申请日:2004-10-27
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H01M8/0273 , H01M8/0258 , H01M8/0267 , H01M8/0271 , H01M8/1007 , H01M2008/1095 , Y02P70/56
Abstract: 一种燃料电池及其制造方法,该燃料电池具有膜电极结合体,该膜电极结合体具有从两面结合在固体高分子电解质膜中央部分的阳极催化剂层和阴极催化剂层,并用面积比阳极催化剂层大的燃料电极基材和面积比阴极催化剂层大的氧化剂电极基材从两面夹持,在燃料电极基材和氧化剂电极基材中,围绕阳极催化剂层的燃料密封支撑部和围绕阴极催化剂层的氧化剂密封支撑部的一部分或全部空孔用树脂填充,燃料密封支撑部和氧化剂密封支撑部用树脂与固体高分子电解质膜粘接在一起,阳极催化剂层的框状的外缘部和阴极催化剂层的框状的外缘部分别用树脂填充,且阳极催化剂层的外缘部和阴极催化剂层的外缘部分别用树脂粘接到固体高分子电解质膜上。
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公开(公告)号:CN1707838A
公开(公告)日:2005-12-14
申请号:CN200510062567.2
申请日:2005-03-29
Applicant: 三菱电机株式会社
IPC: H01M8/04
Abstract: 提供一种燃料电池的运转方法,该燃料电池在保管时在瞬间有大量空气进入时也能够防止阴极催化剂的氧化劣化,而且即使重复进行起动、停机、保管运转,性能也不降低。该燃料电池的运转方法中,对阳极供给包含氢的燃料气体和对阴极供给氧化剂气体,在把外部负载连接在阳极与阴极之间并进行发电以后,切断外部负载,然后,把电阻连接在阳极与阴极之间,停止供给氧化剂气体,阴极电位低于等于产生氢的电位以后,停止供给燃料气体,进行保管。
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公开(公告)号:CN1150643C
公开(公告)日:2004-05-19
申请号:CN99809408.0
申请日:1999-06-10
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H01M4/624 , H01M4/02 , H01M10/4235 , H01M2200/106
Abstract: 本发明提供一种在因电池发生内部或外部短路而导致电池温度上升时,其电阻也增加的安全可靠的电池。其中具有含有预定量的随温度上升其电阻也增加的电子导电材料和导电助剂的电极,且相对于活性物质,电子导电材料和导电助剂的合计量的比例有一定范围,电子导电材料的粒径与导电助剂的粒径之比也在预定范围内。
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公开(公告)号:CN1311902A
公开(公告)日:2001-09-05
申请号:CN99809408.0
申请日:1999-06-10
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H01M4/624 , H01M4/02 , H01M10/4235 , H01M2200/106
Abstract: 本发明提供一种在因电池发生内部或外部短路而导致电池温度上升时,其电阻也增加的安全可靠的电池。其中具有含有预定量的随温度上升其电阻也增加的电子导电材料和导电助剂的电极,且相对于活性物质,电子导电材料和导电助剂的合计量的比例有一定范围,电子导电材料的粒径与导电助剂的粒径之比也在预定范围内。
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