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公开(公告)号:CN101764221B
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN200910261102.8
申请日:2009-12-22
Applicant: 索尼株式会社
IPC: H01M4/38 , H01M10/0525 , H01M4/13 , H01M4/66 , H01M10/056 , H01M4/02
CPC classification number: H01M10/0567 , H01M4/13 , H01M4/131 , H01M4/134 , H01M4/139 , H01M4/366 , H01M4/38 , H01M4/386 , H01M10/0525 , H01M10/4235
Abstract: 提供了一种能改善循环特性的二次电池。该二次电池包括阴极、阳极和电解质溶液。所述电解质溶液浸渍在设置于阴极和阳极之间的隔离器中。在阳极中,在阳极集流器的两个面上设置阳极活性材料和化合物层。阳极活性材料层包含多个阳极活性材料颗粒。所述阳极活性材料颗粒具有含硅作为构成元素的阳极活性材料的多层结构。多层结构中每一层的厚度为50nm~1050nm,包括端值。因此,各层之间的接触特性,阳极活性材料层与阳极集流器之间的接触特性以及集流特性得到改善。
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公开(公告)号:CN101207192B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200710302332.5
申请日:2007-12-18
Applicant: 索尼株式会社
CPC classification number: H01M4/668 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M10/0525 , H01M10/0569 , H01M2004/021 , H01M2004/027
Abstract: 本发明披露了一种负极、使用该负极的电池、以及制造该负极的方法。该负极包括负极集电体、以及形成在该负极集电体上的负极活性物质层,其中具有离子传导性的有机物质层由负极活性物质层保持。根据本发明的电池包括电解液以及正极和负极。根据本发明的制造负极的方法,该负极包括负极集电体以及形成在该负极集电体上并包括多个柱状体的负极活性物质层,所述方法包括:在所述负极集电体上形成活性物质层的第一步骤;以及由活性物质层保持具有离子传导性的有机物质层的第二步骤,其中所述负极活性物质层形成为包括所述活性物质层和所述有机物质层。
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公开(公告)号:CN101533903B
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN200910137760.6
申请日:2004-11-05
Applicant: 索尼株式会社
Abstract: 本发明提供一种能够缓和因随着充放电阳极活性材料层的膨胀和收缩引起的应力的阳极、或能降低随着充放电的阳极活性材料层的结构性损坏和阳极活性材料层与电解质间的反应性的阳极及使用阳极的电池。阳极活性材料层含能够与锂形成合金化的元素,例如,选自Si或Ge的单体、合金和化合物中的至少一种。在阳极集电器和阳极活性材料层之间配置具有超弹性或形状记忆效应材料的中间层。此外,阳极集电器由有超弹性或形状记忆效应的材料制成。此外,在阳极活性材料层上形成含超弹性或形状记忆效应材料的薄膜层。
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公开(公告)号:CN101764221A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200910261102.8
申请日:2009-12-22
Applicant: 索尼株式会社
IPC: H01M4/38 , H01M10/0525 , H01M4/13 , H01M4/66 , H01M10/056 , H01M4/02
CPC classification number: H01M10/0567 , H01M4/13 , H01M4/131 , H01M4/134 , H01M4/139 , H01M4/366 , H01M4/38 , H01M4/386 , H01M10/0525 , H01M10/4235
Abstract: 提供了一种能改善循环特性的二次电池。该二次电池包括阴极、阳极和电解质溶液。所述电解质溶液浸渍在设置于阴极和阳极之间的隔离器中。在阳极中,在阳极集流器的两个面上设置阳极活性材料和化合物层。阳极活性材料层包含多个阳极活性材料颗粒。所述阳极活性材料颗粒具有含硅作为构成元素的阳极活性材料的多层结构。多层结构中每一层的厚度为50nm~1050nm,包括端值。因此,各层之间的接触特性,阳极活性材料层与阳极集流器之间的接触特性以及集流特性得到改善。
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公开(公告)号:CN100580980C
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200810008295.1
申请日:2008-02-15
Applicant: 索尼株式会社
Abstract: 本发明提供了负极、其制造方法以及一种具有高充放电效率的电池。所述电池具有负极,所述负极在负极集电体上具有负极活性材料层,其中所述负极活性材料层包含硅作为负极活性材料,并且在所述负极活性材料层的表面的至少一部分上包括具有Si-O键和Si-N键的化合物膜。
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公开(公告)号:CN101546823A
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200910130322.7
申请日:2009-03-30
Applicant: 索尼株式会社
CPC classification number: H01M4/386 , H01M4/04 , H01M4/13 , H01M4/134 , H01M4/139 , H01M4/38 , H01M4/387 , H01M10/052 , H01M2004/021
Abstract: 本发明提供了一种能够改善循环特性的负极和二次电池。该负极包括:在负极集电体上的负极活性物质层,该负极活性物质层包括多个负极活性物质颗粒,其中由该负极活性物质层的表面观察的多个负极活性物质颗粒的平均颗粒面积在1μm2~60μm2的范围内。
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公开(公告)号:CN100539260C
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200710087388.3
申请日:2007-04-03
Applicant: 索尼株式会社
CPC classification number: H01M10/0525 , H01M4/04 , H01M4/0419 , H01M4/0421 , H01M4/0452 , H01M4/0471 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/661 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种能够缓和由于膨胀和收缩而产生的应力的负极以及一种使用该负极的电池。在该负极中,包含硅和锡中的至少一种作为元素的负极活性物质层设置在带状负极集电体的两个面上。在负极集电体和负极活性物质层中,形成有至少一个穿透部,该穿透部贯穿负极集电体和负极活性物质层而被切掉或切开,并且以包括所述负极集电体的纵向分量而延伸。
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公开(公告)号:CN100524904C
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200710103594.9
申请日:2007-03-20
Applicant: 索尼株式会社
CPC classification number: H01M4/38 , H01M4/0421 , H01M4/134 , H01M4/364 , H01M4/366 , H01M4/386 , H01M10/0525
Abstract: 提供一种能够缓和应力集中和改善特性的负极和使用它的电池。该负极包括负极集电体和含有硅(Si)作为构成元素的负极活性材料层,其中该负极活性材料层具有其中含有金属元素作为构成元素的金属元素增加和减少区域,并且该金属元素的浓度在厚度方向上增加然后减少。
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公开(公告)号:CN101183714A
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200610144798.2
申请日:2006-11-14
Applicant: 索尼株式会社
CPC classification number: H01M4/661 , H01B1/026 , H01M4/134 , H01M10/0525 , H01M2004/027 , Y10T428/12
Abstract: 提供能够使应力松弛并改善特性的集电体、使用该集电体的负极、和使用该集电体的电池。在集电体上设置包含Si的活性材料层。该集电体包含Cu。在通过X射线衍射得到的由铜的(220)晶面产生的峰面积为I220,和通过X射线衍射得到的由铜的(200)晶面产生的峰面积为I200时,作为峰面积I220对峰面积I200的比的比率I220/I200为2.5或更小。由此,即使当活性材料层由于充电和放电而膨胀和收缩时,可使应力松弛,并可防止活性材料层分离等。
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公开(公告)号:CN100346507C
公开(公告)日:2007-10-31
申请号:CN200510108667.4
申请日:2005-10-18
Applicant: 索尼株式会社
CPC classification number: H01M10/052 , H01M4/131 , H01M4/134 , H01M4/1391 , H01M4/386 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M4/661 , H01M10/0587 , H01M2004/021
Abstract: 本发明提供了一种能够改善循环特性的电池。阳极活性材料层至少在与阳极集流体的部分界面处和阳极集流体形成合金。所述阳极活性材料层中的平均氧含量为40atom%或更小。当其中所述阳极活性材料层在厚度方向上被分成两个,所述集流体侧的平均氧含量是A并且表面侧的平均氧含量是B时,所述集流体侧的平均氧含量A大于所述表面侧的平均氧含量B,并且其间的差A-B为4atom%至30atom%。
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