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公开(公告)号:CN115151976A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202180016986.X
申请日:2021-03-05
Applicant: 日本贵弥功株式会社
IPC: H01B1/06 , H01G11/56 , H01M10/0564 , H01B1/12
Abstract: 本发明提供一种具有高离子传导率的柔粘性结晶系的固体电解质及使用了所述固体电解质的蓄电设备。固体电解质中包含掺杂有电解质的柔粘性结晶。柔粘性结晶包含选自各种咪唑鎓及各种四级铵的群组中的至少一种的共计两种以上的阳离子。
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公开(公告)号:CN113165898A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201980076658.1
申请日:2019-11-18
Applicant: 日本贵弥功株式会社
IPC: C01G23/00 , H01M4/36 , H01M4/485 , H01G11/06 , H01G11/24 , H01G11/62 , H01M10/052 , H01M10/0568
Abstract: 本发明提供一种可抑制蓄电装置的内部电阻增加的金属化合物粒子群、包含金属化合物粒子群的蓄电装置用电极、及金属化合物粒子群的制造方法。一种金属化合物粒子群,具有金属化合物粒子相连而成的三维网状结构,在所述金属化合物粒子群的一部分上形成有包含硅氧化物的涂布层C。包含硅氧化物的涂布层C形成在金属化合物粒子的表面的至少一部分上。三维网状结构中存在空隙2,在划定空隙2的金属化合物粒子上,在其表面形成有包含硅氧化物的涂布层C。涂布层C中含有的硅氧化物是非晶状的硅氧化物。
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公开(公告)号:CN106063006B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201580012019.0
申请日:2015-03-05
Applicant: 日本贵弥功株式会社
Abstract: 提供一种导向具有高能量密度的蓄电器件的导电性碳。本发明的导电性碳是含有亲水性部分,且该亲水性部分的含量为导电性碳整体的10质量%以上的碳。蓄电器件的电极的制造中,若向含有在集电体上形成的活性物质粒子和本发明的导电性碳的活性物质层施加压延处理,则通过该压力,本发明的导电性碳扩展为糊状并致密化,活性物质粒子互相接近,将本发明的导电性碳挤压并填充至相邻活性物质粒子之间形成的间隙部。其结果,压延处理后所得电极中每单位体积的活性物质量增加,电极密度上升。
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公开(公告)号:CN104956455B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201480005593.9
申请日:2014-02-20
Applicant: 日本贵弥功株式会社
CPC classification number: H01G11/60 , H01G11/24 , H01G11/28 , H01G11/34 , H01G11/36 , H01G11/38 , H01G11/40 , H01G11/42 , H01G11/86 , Y02E60/13
Abstract: 本发明在混合了碳粉末和纤维状碳的电极中排除了树脂系及其它粘合剂和导电辅助材料等的影响,使电阻减小,从而提供了容量特性优异的电极、使用了该电极的双电层电容器、以及电极的制造方法。该电极的制造方法具备:使粒径小于100nm的碳粉末和纤维状碳分散在溶剂中的分散工序;利用使溶液的喷射流彼此冲撞的处理、或者对所述溶液施加剪切应力和离心力的处理使碳粉末和纤维状碳分散在溶剂中的分散工序。之后,具备片材形成工序,其通过将经分散工序的溶液过滤而得到碳粉末/纤维状碳片材。
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公开(公告)号:CN104620425B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201380045747.2
申请日:2013-09-02
Applicant: 日本贵弥功株式会社
IPC: H01M4/36
CPC classification number: H01M4/364 , C01G23/005 , C01G45/1242 , C01G51/42 , C01P2004/03 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C01P2006/10 , C01P2006/40 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/136 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M4/366 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M4/587 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M2004/027 , H01M2004/028 , H01M2220/20 , H01M2220/30
Abstract: 本发明提供一种能够提供具有高能量密度的锂离子二次电池的电极材料。本发明的锂离子二次电池用电极材料的特征在于,含有:能够作为锂离子二次电池的正极活性物质或负极活性物质工作的第一活性物质的粗大粒子、和导电性碳与附着于该导电性碳上的能够作为与上述第一活性物质相同电极的活性物质工作的第二活性物质的复合体的粒子,上述第一活性物质的粗大粒子的粒径大于上述复合体的粒子的粒径,上述复合体的粒子被填充在形成于上述第一活性物质的粗大粒子之间的间隙部中。在上述间隙部中,可以还含有导电剂。
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公开(公告)号:CN104603995B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201380045719.0
申请日:2013-08-28
Applicant: 日本贵弥功株式会社
CPC classification number: H01B1/18 , C01G45/02 , C01G45/1242 , C01G53/62 , C01P2002/32 , C01P2002/72 , C01P2002/88 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C01P2004/80 , H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/625 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种使均匀大小的金属氧化物的纳米粒子效率良好且分散性良好地附着于导电性碳粉末的方法。本发明包括:制备工序,将含有水、包含选自Mn、Fe、Co及Ni的过渡金属的化合物、和导电性碳粉末,且具有9~11的范围的pH的反应液导入能够旋转的反应器内;担载工序,通过使所述反应器旋转而对所述反应液施加剪切应力和离心力,从而生成所述过渡金属的氢氧化物的核,使该生成的过渡金属的氢氧化物的核和所述导电性碳粉末分散的同时使所述过渡金属的氢氧化物担载于所述导电性碳粉末;以及热处理工序,通过对担载了所述过渡金属的氢氧化物的导电性碳粉末进行加热处理,从而将担载于所述导电性碳粉末的氢氧化物转化为氧化物的纳米粒子。
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公开(公告)号:CN106463696A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201580025904.2
申请日:2015-05-18
Applicant: 日本贵弥功株式会社
Abstract: 本发明提供带来具有高能量密度和良好的循环寿命的蓄电器件的电极。本发明的蓄电器件用的电极的特征在于,具有包含电极活性物质粒子、和被覆该电极活性物质粒子的表面的,由对具有空隙的碳原料实施了氧化处理的氧化处理碳衍化的糊状的导电性碳的活性物质层。由氧化处理碳衍化的糊状的导电性碳不仅致密地填充到形成于活性物质粒子之间的间隙部,乃至致密地填充到存在于活性物质粒子的表面的孔的内部,电极密度增大,因此蓄电器件的能量密度提高。另外,糊状的导电性碳抑制活性物质的溶解,因此蓄电器件的循环特性提高。
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公开(公告)号:CN106063006A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201580012019.0
申请日:2015-03-05
Applicant: 日本贵弥功株式会社
CPC classification number: H01M4/625 , H01G11/24 , H01G11/42 , H01G11/44 , H01G11/86 , H01M4/043 , H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M2004/021 , Y02E60/13
Abstract: 提供一种导向具有高能量密度的蓄电器件的导电性碳。本发明的导电性碳是含有亲水性部分,且该亲水性部分的含量为导电性碳整体的10质量%以上的碳。蓄电器件的电极的制造中,若向含有在集电体上形成的活性物质粒子和本发明的导电性碳的活性物质层施加压延处理,则通过该压力,本发明的导电性碳扩展为糊状并致密化,活性物质粒子互相接近,将本发明的导电性碳挤压并填充至相邻活性物质粒子之间形成的间隙部。其结果,压延处理后所得电极中每单位体积的活性物质量增加,电极密度上升。
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公开(公告)号:CN105765774A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201480064172.3
申请日:2014-10-16
Applicant: 日本贵弥功株式会社
CPC classification number: H01M4/625 , C01B25/45 , C01B32/05 , C01P2006/16 , C01P2006/19 , C01P2006/40 , C09C1/48 , H01G11/32 , H01G11/34 , H01G11/38 , H01G11/42 , H01M4/0435 , H01M10/052 , Y02E60/13 , Y02T10/7022
Abstract: 本发明提供致力于具有高能量密度的蓄电器件的导电性碳。本发明的特征在于,导电性碳包含亲水性固相成分,该亲水性固相成分的拉曼光谱中的1510cm?1附近的非晶成分带的峰面积相对于980~1780cm?1的范围的峰面积的比例为13~19%的范围。在蓄电器件的电极的制造中,若对形成于集电体上的、包含活性物质粒子和本发明的导电性碳的活性物质层实施压延处理,则由于该压力,本发明的导电性碳糊状地扩展,被覆活性物质粒子的表面并致密化,被挤出并填充于在相邻的活性物质粒子之间形成的间隙部。其结果是,压延处理后得到电极的每单位体积的活性物质量增加,电极密度上升。
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公开(公告)号:CN105765773A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201480064170.4
申请日:2014-10-16
Applicant: 日本贵弥功株式会社
CPC classification number: H01M4/587 , C01B25/45 , C01B32/00 , C01B32/15 , C01B32/156 , C01B32/168 , C01B32/194 , C01B32/198 , C01B32/23 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01G11/86 , H01M4/0447 , H01M4/133 , H01M4/366 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/622 , H01M10/0525 , H01M10/0567 , H01M10/0568 , Y02E60/13 , Y02T10/7011 , Y02T10/7022
Abstract: 本发明提供致力于具有高能量密度的蓄电器件的导电性碳。本发明的特征在于,导电性碳包含亲水性固相成分,该亲水性固相成分的、由拉曼光谱算出的石墨烯面方向不含扭曲的晶粒尺寸La与石墨烯面方向含有扭曲的晶粒尺寸Leq满足以下关系:1.3nm≤La≤1.5nm,且1.5nm≤Leq≤2.3nm,且1.0≤Leq/La≤1.55。在蓄电器件的电极的制造中,若对形成于集电体上的、包含活性物质粒子和本发明的导电性碳的活性物质层实施压延处理,则由于该压力,本发明的导电性碳糊状地扩展,被覆活性物质粒子的表面并致密化,被挤出并填充于在相邻的活性物质粒子之间形成的间隙部。其结果是,压延处理后得到电极的每单位体积的活性物质量增加,电极密度上升。
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