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公开(公告)号:CN105849839A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201480070570.6
申请日:2014-12-24
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01G9/145 , H01G9/02 , H01G9/042 , H01G11/06 , H01G11/26 , H01G11/38 , H01G11/52 , H01G11/70 , Y02E60/13
Abstract: 本发明提供一种碱金属离子电容器,所述碱金属离子电容器包含正极、负极、置于正极和负极之间的隔膜、和包含碱金属离子和阴离子的电解质。隔膜的厚度为10μm以下。正极包含具有三维网眼状金属骨架的正极集电器,和在所述正极集电器上负载的正极活性材料。负极包含具有三维网眼状金属骨架的负极集电器,和在负极集电器上负载的负极活性材料。正极的表面的最大粗糙度(Rz1)和负极的表面的最大粗糙度(Rz2)各自为35μm以下。
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公开(公告)号:CN103329334B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201280005819.6
申请日:2012-01-18
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H01M10/058 , H01M4/13 , H01M4/485 , H01M4/587 , H01M10/0562
CPC classification number: H01M4/485 , H01M4/131 , H01M4/583 , H01M4/625 , H01M10/0562 , H01M2220/20
Abstract: 本发明提供了一种非水电解质电池,该非水电解质电池具有高容量和高体积功率密度,并且可具有增强的充放电循环特性。所述非水电解质电池包括正极层、负极层、以及设置在这些层之间的固体电解质层。所述负极层含有负极活性材料的粉末和固体电解质的粉末。在所述负极活性材料中,充放电体积变化率为1%以下,并且所述粉末的平均粒径为8μm以下。所述固体电解质层通过气相法形成。所述充放电时体积变化率为1%以下的负极活性材料的例子包括Li4Ti5O12和不可石墨化的碳。
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公开(公告)号:CN105229766A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201480025991.7
申请日:2014-05-07
Applicant: 住友电气工业株式会社 , 株式会社明电舍
CPC classification number: H01G11/36 , B82Y30/00 , H01G11/06 , H01G11/26 , H01G11/70 , H01G11/86 , H01M4/0416 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M4/587 , H01M4/661 , H01M4/80 , H01M10/0525 , H01M2004/021 , Y02E60/13
Abstract: 提供了:一种用于电力存储装置的电极,其电阻减小,并且在被用作电力存储装置的电极的情况下能够通过增大电力存储装置的静电电容和单电池电压来增大存储在电力存储装置中的能量密度;一种使用所述用于电力存储装置的电极的电力存储装置;以及一种生产所述用于电力存储装置的电极的方法。所述用于电力存储装置的电极设有碳纳米管、离子液体和具有多个填充有碳纳米管和离子液体的单电池的三维网络金属多孔体。在所述多个单电池中,在三维网络金属多孔体的表面中暴露的单电池被配置为使得在三维网络金属多孔体的表面内的第一方向上的单电池直径(D)和在三维网络金属多孔体的表面内的与第一方向垂直的第二方向上的单电池直径(d)具有在0<d/D<1范围内的比率(d/D)。处于该范围内的单电池的比率占据在所述表面中暴露的单电池的95%至100%(包括端点)。
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公开(公告)号:CN103329334A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201280005819.6
申请日:2012-01-18
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H01M10/058 , H01M4/13 , H01M4/485 , H01M4/587 , H01M10/0562
CPC classification number: H01M4/485 , H01M4/131 , H01M4/583 , H01M4/625 , H01M10/0562 , H01M2220/20
Abstract: 本发明提供了一种非水电解质电池,该非水电解质电池具有高容量和高体积功率密度,并且可具有增强的充放电循环特性。所述非水电解质电池包括正极层、负极层、以及设置在这些层之间的固体电解质层。所述负极层含有负极活性材料的粉末和固体电解质的粉末。在所述负极活性材料中,充放电体积变化率为1%以下,并且所述粉末的平均粒径为8μm以下。所述固体电解质层通过气相法形成。所述充放电时体积变化率为1%以下的负极活性材料的例子包括Li4Ti5O12和不可石墨化的碳。
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公开(公告)号:CN103283078A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201180063443.X
申请日:2011-12-28
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H01M10/0585 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0562
CPC classification number: H01M10/0562 , H01M10/04 , H01M10/052 , H01M10/0585 , H01M2300/0068 , Y02E60/122 , Y02P70/54
Abstract: 本发明提供了正极体(1),其包括:含有粉末成形体的正极活性材料层(12);以及通过气相法形成于正极活性材料层(12)上的非晶态的正极侧固体电解质层(PSE层)(13)。本发明还提供了负极体(2),其包括:含有粉末成形体的负极活性材料层(22);以及通过气相法形成于负极活性材料层(22)上的非晶态负极侧固体电解质层(NSE层)(23)。通过这种方式使正极体(1)和负极体(2)层叠在一起,使得电极(1、2)的固体电解质层(13、23)发生接触,然后通过施加压力并同时进行热处理,以使PSE层(13)和NSE层(23)结晶化,从而将所述正极体(1)和所述负极体(2)接合在一起。
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公开(公告)号:CN101918625A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN200880125065.1
申请日:2008-12-24
Applicant: 住友电气工业株式会社
Inventor: 竹山知阳
CPC classification number: C30B29/406 , C30B25/18
Abstract: 本发明公开了一种生长氮化镓晶体的方法,其包括以下步骤:首先,准备基部衬底(步骤S1);然后,在基部衬底上生长第一氮化镓层(步骤S2);之后,生长比第一氮化镓层脆性低的第二氮化镓层(步骤S3)。
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