非水电解质电池及封装电池

    公开(公告)号:CN104051722B

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201410094059.1

    申请日:2014-03-14

    Abstract: 本发明提供非水电解质电池,根据实施方式,该非水电解质电池包含正极、负极7、以及非水电解质。正极含有Li1‑xNi1‑a‑b‑cCoaMnbM1cO2。负极含有Li4+yTi5‑dM2dO12。非水电解质电池满足下述(1)式:0.92Cβ<Cα≦1.00Cβ (1)其中,Cα是在25℃环境下将非水电解质电池从充满电状态以额定容量的1/5C的速率放电到电池电压为1.0V时的负极(7)的放电容量(mAh/g),Cβ是就负极(7)而言在25℃环境下以1/5C的速率且以恒定电流充电到1.4V(vs.Li/Li+),然后再以恒定电位进行10小时的充电,进而以1/5C的速率且以恒定电流放电到2.0V(vs.Li/Li+)时的放电容量(mAh/g)。

    非水电解质电池及电池包
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106663832A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201580041257.4

    申请日:2015-10-30

    Abstract: 本发明提供包含正极、负极、配置在正极与负极之间的隔膜和非水电解质的非水电解质电池。正极含有包含LixNi1‑a‑bCoaMnbMcO2(0.9<x≤1.25、0<a≤0.4、0≤b≤0.45、0≤c≤0.1,M表示选自由Mg、Al、Si、Ti、Zn、Zr、Ca及Sn构成的组中的至少一种元素)的正极活性物质。关于隔膜,利用水银压入法的细孔径分布中的细孔体积为0.9cm3/g以上且3cm3/g以下的范围内,利用Gurley法的透气度(JIS‑P‑8117)为2sec/100ml以上且15sec/100ml以下的范围内,且包含聚酯。

    电极及非水电解质电池
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111052455B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN201780094329.0

    申请日:2017-09-14

    Abstract: 本发明的一个实施方式的电极包含含有活性物质及导电助剂的电极合材层。在利用汞压入法的log微分细孔容积分布中,电极合材层满足在2以上且低于8的范围内的比P1/P2及在3以上且低于10的范围内的比S1/S2。P1为电极合材层的log微分细孔容积分布中的0.1μm~1μm的细孔径范围内的最大的log微分细孔容积的值。P2为电极合材层的log微分细孔容积分布中的关于0.03μm的细孔径的log微分细孔容积的值。S1为电极合材层的log微分细孔容积分布中的0.1μm~1μm的细孔径范围内的积分值。S2为电极合材层的log微分细孔容积分布中的大于0μm且低于0.1μm的细孔径范围内的积分值。

    非水电解质电池及电池包
    38.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109792076B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201780060537.9

    申请日:2017-09-26

    Abstract: 根据实施方式可提供一种具备正极(3)、负极(4)和非水电解质的非水电解质电池。正极(3)以满足式(1):0.01≤B/(A+B)<0.05的方式含有尖晶石型锂锰复合氧化物和钴酸锂作为正极活性物质。负极(4)含有含钛氧化物。非水电解质电池满足式(2):0.3≤C/D≤0.8。A为正极活性物质中的尖晶石型锂锰复合氧化物的重量比例(重量%),B为正极活性物质中的钴酸锂的重量比例(重量%),C为正极(3)的根据压汞法的细孔比表面积(m2/g),D为负极(4)的根据压汞法的细孔比表面积(m2/g)。

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