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公开(公告)号:CN101174686A
公开(公告)日:2008-05-07
申请号:CN200710167991.2
申请日:2007-10-31
Applicant: 株式会社东芝
CPC classification number: H01M4/1391 , B05C5/0254 , H01M4/131 , H01M2004/021 , Y02E60/122 , Y02P70/54
Abstract: 本发明提供浆料涂布量的均匀性提高的电极的制造方法以及非水电解质电池的制造方法。本发明的电极的制造方法的特征在于具备下述工序:使含有活性物质的浆料的屈服应力降低至2/3倍以下的工序和将所述浆料涂布于集电体上的工序。
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公开(公告)号:CN1940377A
公开(公告)日:2007-04-04
申请号:CN200610128836.5
申请日:2006-08-30
Applicant: 株式会社东芝
IPC: F21K2/08
CPC classification number: H05B33/145
Abstract: 本发明提供了一种发光装置,其包括绝缘基底、形成在绝缘基底上互相绝缘的第一电极与第二电极及设置在第一电极与第二电极上的电解液。该电解液包含离子液及具有可逆氧化还原结构的发光色素。第一电极与第二电极都具有细长结构,在第一电极与第二电极的单位长度中,其表面积是接地面积的3至1000倍,该表面积为第一和第二电极表面的面积,该接地面积为当从绝缘基底的顶面来观看具有第一电极与第二电极的绝缘基底时,电极在绝缘基底上投影的面积。
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公开(公告)号:CN1753233A
公开(公告)日:2006-03-29
申请号:CN200510107516.7
申请日:2005-09-23
Applicant: 株式会社东芝
CPC classification number: H01M4/5815 , H01M2/0222 , H01M2/16 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M6/162 , H01M10/0525 , H01M10/0566 , H01M2010/4292 , H01M2300/0022 , H01M2300/0091
Abstract: 提供一种非水电解质电池,该非水电解质电池包含熔融盐电解质,并具有较高的输出特性和循环特性。熔融盐电解质的锂盐与熔融盐之间的摩尔比是0.3~0.5,非水电解质电池具有放电容量是其负极的1.05倍或更高的正极。
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公开(公告)号:CN109216758B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201811060324.9
申请日:2014-09-10
Applicant: 株式会社东芝
IPC: H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供能够抑制自放电和电阻上升的使用了能够以0.78V(相对于Li/Li+)以上的电位对锂进行嵌入及脱嵌的负极活性物质的非水电解质电池和该非水电解质电池的制造方法。实施方式的非水电解质电池(1)具备负极(5)。负极(5)具备包含能够以0.78V(相对于Li/Li+)以上的电位对锂进行嵌入及脱嵌的负极活性物质的负极材料层(5b)。在负极材料层(5b)的至少一部分表面上,形成有含有具有由下述式(1)的丙二醇骨架的化合物的覆膜。具有丙二醇骨架的化合物在覆膜中的含量以负极材料层(5b)每1g重量计为2μmol~40μmol的量。
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公开(公告)号:CN109065842B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201810895174.7
申请日:2014-12-26
Applicant: 株式会社东芝
IPC: H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M4/62
Abstract: 根据一个实施方式,提供一种电极。该电极具备电极合材层以及在至少一面上担载有电极合材层的集电体。电极合材层包含含有Li以及至少一种过渡金属的活性物质粒子。所述电极合材层包含与所述集电体接触的第1面以及自所述第1面相距所述电极合材层的厚度的第2面。所述电极合材层含有包含第1面的第1部分以及包含第2面的第2部分。所述电极合材层的第1部分和所述第2部分的各自中,在活性物质粒子的表面分别形成有第1氧化物层和第2氧化物层。第1氧化物层的厚度比所述第2氧化物层的厚度大。
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公开(公告)号:CN108336253B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810193367.8
申请日:2015-03-17
Applicant: 株式会社东芝
IPC: H01M50/124 , H01M50/103 , H01M4/131 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M4/66 , H01M10/0525
Abstract: 根据一个实施方案,提供一种非水电解质电池,其包括非水电解质、正电极以及负电极。所述正电极包括含Al正电极集流体和含正电极活性材料的层。所述负电极包括含Al负电极集流体和含负电极活性材料的层。所述含负电极活性材料的层包括平均二次粒径大于5μm的含钛氧化物粒子。所述非水电解质电池满足式(1):Lp
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公开(公告)号:CN107534142B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201680002136.3
申请日:2016-03-15
Applicant: 株式会社东芝
IPC: H01M4/525 , H01M2/02 , H01M4/131 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M10/052 , H01M10/0569 , H01M16/00
Abstract: 根据1个实施方式,提供具备正极、负极和非水电解质的非水电解质电池。正极包含正极活性物质层。正极活性物质层包含锂镍钴锰复合氧化物。负极包含负极活性物质层。负极活性物质层包含尖晶石型钛酸锂。非水电解质的离子传导率在25℃下为7mS/cm以上且10mS/cm以下。电容比p/n在1.4以上且1.8以下的范围内。厚度的比Tp/Tn在1.05以上且低于1.3的范围内。比Pp/Pn在0.55以上且低于0.8的范围内。
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公开(公告)号:CN106463717B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201580001686.9
申请日:2015-03-12
Applicant: 株式会社东芝
Abstract: 根据实施方式,可提供一种包含正极、负极和非水电解质的非水电解质电池。正极含有活性物质,该活性物质含有Li1‑xMn2‑y‑zAlyMzO4(-0.1≤x≤1、0.20≤y≤0.35、0≤z≤0.1,M为选自Mg、Ca、Ti、V、Cr、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo及Sn中的至少一种金属)。负极含有活性物质,该活性物质含有用Li4+aTi5O12(-0.5≤a≤3)表示的第1氧化物和选自Al、Co、Cr、Cu、Fe、Mg、Ni、Zn及Zr中的至少一种元素的第2氧化物。负极的活性物质中,相对于第1氧化物的重量以300ppm以上且5000ppm以下含有第2氧化物。
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公开(公告)号:CN107112579A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201580001683.5
申请日:2015-07-17
Applicant: 株式会社东芝
IPC: H01M10/052 , H01M2/02 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0587
CPC classification number: H01M10/0525 , H01M2/0285 , H01M4/364 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/44 , Y02T10/7011
Abstract: 本发明提供一种能够显示高的平均工作电压、且能够显示优异的高温耐久性的非水电解质电池。根据实施方式,非水电解质电池具备正极、负极和非水电解质。负极含有钛氧化物作为负极活性物质。正极至少含有尖晶石型锰酸锂作为正极活性物质,所述尖晶石型锰酸锂用化学式LiMn2‑xMxO4表示,M为选自Mg、Ti、Cr、Fe、Co、Zn、Al及Ga中的至少一个,x为0.22以上且0.7以下。在以1C将该电池恒电流充电后,以2.8V进行恒电压充电,将该恒电压充电进行到电流值达到0.05C,从此状态以0.5C进行恒电流放电到电压达到1.5V,通过以此时的dQ/dV作为纵轴、以电压作为横轴而得到的曲线至少具有两个峰。在两个峰中将在2.54V以上且2.65V以下的范围出现的峰作为第一峰,将在2.4V以上且低于2.54V的范围出现的峰作为第二峰时,第一峰的dQ/dV峰强度A和第二峰的dQ/dV峰强度B满足0.8≤A/B≤1.0。
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公开(公告)号:CN106575745A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201580040228.6
申请日:2015-09-10
Applicant: 株式会社东芝
IPC: H01M4/131 , H01M4/36 , H01M4/485 , H01M10/0525 , H01M10/0568
Abstract: 根据一个实施方式,提供一种非水电解质电池。该非水电解质电池具备负极、正极和非水电解质。负极包含负极活性物质粒子。负极活性物质粒子包含尖晶石型钛酸锂。负极具有下述表面状态:通过对表面的光电子分光测定得到的Li原子存在比率ALi与Ti原子存在比率ATi之比ALi/ATi在45℃环境下的充放电循环试验中,每1循环以0.002以上且0.02以下的速度增加。Li原子存在比率ALi由在52eV~58eV的结合能区域出现的源自Li的1s轨道的峰算出。Ti原子存在比率ATi由在455eV~462eV的结合能区域出现的源自Ti的2p轨道的峰算出。
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