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公开(公告)号:CN109476506A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201780044111.4
申请日:2017-07-27
Applicant: 住友化学株式会社 , 株式会社田中化学研究所
Abstract: 锂镍复合氧化物的制造方法,其特征在于,包括以下工序:将锂化合物和含镍金属复合化合物混合而得到混合物的混合工序,将上述混合物进行煅烧的煅烧工序,上述锂化合物的90%累积体积粒度D90(μm)、50%累积体积粒度D50(μm)和10%累积体积粒度D10(μm)满足下述式(1),且上述锂化合物的上述D50相对于上述含镍金属复合化合物的50%累积体积粒度D50’(μm)的比(D50/D50’)为0.1以上且小于3.2。(D90-D10)/D50<1.7…(1)。
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公开(公告)号:CN105378987B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201480038864.0
申请日:2014-07-01
Applicant: 株式会社田中化学研究所 , 住友化学株式会社
CPC classification number: H01M4/525 , C01G53/50 , C01P2002/20 , C01P2002/60 , C01P2002/72 , C01P2002/76 , C01P2004/53 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2006/10 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/16 , C01P2006/17 , C01P2006/40 , H01M4/366 , H01M4/505 , H01M10/0525 , H01M2004/028
Abstract: 本发明提供一种对在冰点下与现有产品相比显示低电池电阻的锂二次电池用正极活性物质。锂二次电池用正极活性物质含有由镍、钴、锰组成的组所构成的至少1种元素,具有层状结构,所述锂二次电池用正极活性物质满足下述要件(1)~(3)。(1)一次粒径为0.1~1μm,二次粒径为1~10μm,(2)使用CuKα射线的粉末X射线衍射测定中,在2θ=18.7±1°的范围内的峰处的微晶尺寸为并且,在2θ=44.6±1°的范围内的峰处的微晶尺寸为(3)在通过压汞法得到的细孔分布中,在细孔径为10~200nm的范围内具有细孔峰,并且,该范围内的细孔容积为0.01~0.05cm3/g。
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公开(公告)号:CN105378987A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201480038864.0
申请日:2014-07-01
Applicant: 株式会社田中化学研究所 , 住友化学株式会社
CPC classification number: H01M4/525 , C01G53/50 , C01P2002/20 , C01P2002/60 , C01P2002/72 , C01P2002/76 , C01P2004/53 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2006/10 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/16 , C01P2006/17 , C01P2006/40 , H01M4/366 , H01M4/505 , H01M10/0525 , H01M2004/028
Abstract: 本发明提供一种对在冰点下与现有产品相比显示低电池电阻的锂二次电池用正极活性物质。锂二次电池用正极活性物质含有由镍、钴、锰组成的组所构成的至少1种元素,具有层状结构,所述锂二次电池用正极活性物质满足下述要件(1)~(3)。(1)一次粒径为0.1~1μm,二次粒径为1~10μm,(2)使用CuKα射线的粉末X射线衍射测定中,在2θ=18.7±1°的范围内的峰处的微晶尺寸为100~1200?,并且,在2θ=44.6±1°的范围内的峰处的微晶尺寸为100~700?,(3)在通过压汞法得到的细孔分布中,在细孔径为10~200nm的范围内具有细孔峰,并且,该范围内的细孔容积为0.01~0.05cm3/g。
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公开(公告)号:CN103080011B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201180042757.1
申请日:2011-09-02
Applicant: 住友化学株式会社
CPC classification number: H01M4/131 , C01G45/1221 , C01G51/44 , C01G51/50 , C01G53/44 , C01G53/50 , C01P2002/50 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2006/12 , C01P2006/40 , H01M2/1686 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052 , H01M2004/021
Abstract: 本发明提供在高电流速率下可显示出高放电容量维持率的非水电解质二次电池、以及用于所述非水电解质二次电池的锂复合金属氧化物、锂复合金属氧化物的制造方法。本发明的锂复合金属氧化物是含有Ni、Mn、Co和Fe的锂复合金属氧化物,BET比表面积为3m2/g以上且15m2/g以下。根据本发明,与以往的锂二次电池相比,可得到在高电流速率下显示出高放电容量维持率的非水电解质二次电池,上述二次电池尤其在需要高电流速率下的高放电容量维持率的用途中极其有用,即,在汽车用、电动工具等电源工具用的非水电解质二次电池中极其有用。
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公开(公告)号:CN102639443B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201080054435.4
申请日:2010-12-02
Applicant: 住友化学株式会社
CPC classification number: C01G1/02 , C01G45/1228 , C01G51/50 , C01G53/50 , C01P2002/54 , C01P2006/12 , C01P2006/40 , H01M4/505 , H01M4/525
Abstract: 本发明提供一种锂复合金属氧化物的制造方法、锂复合金属氧化物及非水电解质二次电池。该方法包括如下工序:在选自由A的氟化物、A的氯化物,A的碳酸盐、A的硫酸盐、A的硝酸盐、A的磷酸盐、A的氢氧化物、A的钼酸盐及A的钨酸盐构成的组中的一种以上的惰性熔融剂(在此,A为选自由Na、K、Rb、Cs、Ca、Mg、Sr及Ba构成的组中的一种以上的元素。)的存在下,将一种以上的M的化合物(在此,M为选自由镍、钴及锰构成的组中的一种以上的元素。)和锂化合物的混合物进行烧成。该锂复合金属氧化物含有镍、钴及锰,BET比表面积为3m2/g以上且15m2/g以下,通过激光衍射散射法所确定的平均粒径为0.1μm以上且低于1μm。
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公开(公告)号:CN103081190A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201180041937.8
申请日:2011-08-22
Applicant: 住友化学株式会社
CPC classification number: H01M4/131 , C01G53/50 , C01P2002/76 , C01P2006/12 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/052 , Y02E60/122
Abstract: 本发明提供一种赋予循环特性优异的非水电解质二次电池的正极活性物质。本发明要求保护一种正极活性物质,其以下式(I)所示,BET比表面积大于5m2/g且在15m2/g以下:LixM1yM31-yO2(I)(这里,M1为选自周期表第5族元素和第6族元素中的1种以上的过渡金属元素,M3为M1以外的选自除了Fe的过渡金属元素中的1种以上的过渡金属元素,x为0.9以上、1.3以下,y超过0且不足1)。
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公开(公告)号:CN116490468A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202180076368.4
申请日:2021-11-18
Applicant: 住友化学株式会社 , 株式会社田中化学研究所
IPC: C01G53/00
Abstract: 一种前体,其是锂二次电池用正极活性物质的前体,由下述式(1)算出的值α为2.3m/ng以下。(式(1)中,A为通过BJH法对在液氮温度下测得的上述前体的氮脱附等温线进行解析而得到的细孔比表面积中细孔直径为2.6nm以上且200nm以下的累积细孔比表面积(m2/g)。V为通过BJH法对在液氮温度下测得的前体的氮脱附等温线进行解析而得到的细孔容积中细孔直径为2.6nm以上且200nm以下的累积细孔容积(cm3/g)。)α=A2/(4πV)÷1000(1)。
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