-
公开(公告)号:CN103108998B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201180044791.2
申请日:2011-09-08
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01G11/30 , C23C14/0005 , C23C14/20 , C25D1/08 , C25D3/66 , C25D5/56 , C25D11/04 , H01M4/661 , H01M4/667 , Y02E60/13
Abstract: 本发明提供了一种使用具有三维网状结构的多孔树脂成形体来制造铝结构体的方法,其中可以形成在铝的表面上具有少量氧化物(即,具有薄的氧化膜)的铝结构体,本发明还提供了特别是可以获得具有大的表面积的铝多孔体的方法。该制造方法包括:制备铝包覆的树脂成形体的步骤,其中在由聚氨酯构成的树脂成形体的表面上直接形成或隔着其他层而形成铝层;以及通过使所述铝包覆的树脂成形体与浓度大于或等于62%的浓硝酸接触而分解所述树脂成形体的步骤。
-
公开(公告)号:CN102762779B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201080064177.8
申请日:2010-12-27
Applicant: 住友电气工业株式会社 , 联合材料公司
CPC classification number: H01L23/3735 , B32B15/01 , C22C9/00 , C22C27/00 , C22C27/04 , C25D3/12 , C25D3/38 , C25D3/66 , C25D5/10 , C25D5/12 , H01L33/641 , H01L2924/0002 , Y10T428/12632 , Y10T428/12833 , Y10T428/1284 , Y10T428/1291 , H01L2924/00
Abstract: 公开了一种金属叠层结构(100),其中,包含钨的第一金属层(1)设置在包含铜的第二金属层(2)的第一表面(2a)上,并且包含钨的第三金属层(3)设置在第二金属层(2)的与第一表面(2a)相反的第二表面(2b)上,并且第一金属层(1)包含以在与第二金属层(2)的第一表面(2a)垂直的方向上延伸的柱状晶体形式的钨的晶粒,并且第三金属层(3)包含以在与第二金属层(2)的第二表面(2b)垂直的方向上延伸的柱状晶体形式的钨的晶粒。进一步公开了一种用于制造该金属叠层结构(100)的方法。
-
-
公开(公告)号:CN103534865A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201280022754.6
申请日:2012-12-21
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H01M10/39
CPC classification number: H01M10/399 , H01M10/04 , Y10T29/49108 , Y10T29/49115
Abstract: 本发明提供一种制造熔融盐电池的方法,所述熔融盐电池具有正极、负极、布置在所述正极与所述负极之间的隔膜、以及在常温下是固体的电解质盐。在组装电池之前将固体电解质盐保持在正极、负极和隔膜中的至少一者的表面上。然后,通过将所述正极、所述负极和所述隔膜容纳在电池盒中来组装电池。
-
公开(公告)号:CN103370277A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201180066495.2
申请日:2011-09-26
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C01G37/14
CPC classification number: C01D1/02 , C01G37/00 , C01G37/14 , C01P2002/72
Abstract: 根据该制造方法,使得氧化铬(Cr2O3)粉末与碳酸钠(Na2CO3)粉末的混合物的水含量为1000ppm以下,且在惰性气体气氛中在碳酸钠和氧化铬进行煅烧反应的煅烧温度(850℃)下对所述混合物进行加热。由此获得亚铬酸钠。
-
公开(公告)号:CN103168386A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201180050163.5
申请日:2011-10-17
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01M2/04 , H01M2/0247 , H01M2/0252 , H01M2/0439 , H01M2/0447 , H01M2/0473 , H01M2/24 , H01M10/399
Abstract: 这种熔盐电池设有电池容器,该电池容器用于容纳含有熔盐的发电元件。所述电池容器设有容器本体(1)和盖体(7)。开口部(1E)设置在容器本体(1)的上表面中。盖体(7)嵌合到容器本体(1)的开口部(1E)中并且被焊接至容器本体(1)。容器本体(1)的开口部(1E)沿着所述容器本体(1)的内周缘形成有台阶部(1G)。借助于台阶部(1G),盖体(7)的凸缘部(7A)相对于侧壁(1A、1B)的上角部被支承。激光从上方辐射至盖体(7)的凸缘部(7A)和与其邻接的侧壁(1A、1B)的上表面。用这种方法,盖体(7)的凸缘部(7A)被焊接至容器本体(1)。所述熔盐电池连接体由多个熔盐电池构成。在使相邻熔盐电池的容器本体(1)的外周面彼此对向的状态下,所述熔盐电池在水平方向上对齐并连接。
-
公开(公告)号:CN103098293A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201180038014.7
申请日:2011-07-25
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01M4/661 , H01M4/0402 , H01M4/387 , H01M4/667 , H01M4/80 , H01M4/808 , H01M10/39
Abstract: 本发明的主要目的是制造一种可以用作电池电极的金属多孔体,尤其是可以用作使用钠的熔融盐电池的负极的金属多孔体。该金属多孔体包括:由金属层构成的中空金属骨架,该金属层含有镍或铜作为主要成分;以及铝覆层,该铝覆层至少包覆所述金属骨架的外表面。金属多孔体还包括包覆铝覆层的锡覆层,并且该金属多孔体被用作电池电极。优选的是,所述骨架由于其三维网状结构而具有连通的孔,并且其孔隙率为90%以上。
-
公开(公告)号:CN102918689A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201180026440.9
申请日:2011-05-23
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01M4/661 , H01M4/662 , H01M4/808 , H01M10/0525 , H01M10/0561
Abstract: 本发明提供一种能够提高电池的放电容量和充电/放电效率的非水电解质电池用集电体,其中铝多孔体的表面中的氧含量低。该非水电解质电池用集电体由铝多孔体构成,并且所述铝多孔体的表面中的氧含量为3.1质量%以下。另外,所述铝多孔体由铝合金构成,该铝合金包含选自由Cr、Mn和过渡金属元素所构成的组中的至少一种元素。所述铝多孔体可以由以下制造方法制备:在具有连通的孔的树脂体1f的树脂1的表面上形成铝合金层2后,在树脂体(铝合金层被覆树脂体3)浸入熔融盐的状态下,对铝合金层2施加低于铝的标准电极电势的电势,同时将树脂体加热至铝合金的熔点以下的温度,以使树脂体1f(树脂1)热分解。
-
公开(公告)号:CN102918614A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201180026441.3
申请日:2011-05-27
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01G9/012 , H01G9/04 , Y02E60/13 , Y02T10/7022 , Y10T29/417
Abstract: 一种电容器,具有正极10、负极20和设置在所述电极层10和20之间的固体电解质层。所述电容器100的电极层中的至少一者10(20)具有Al多孔体11、以及电极体12(13),该电极体12(13)保持在所述Al多孔体中从而使所述电解质极化。所述Al多孔体11的表面中的氧含量为小于或等于3.1质量%。所述Al多孔体11的表面中的氧含量为小于或等于3.1质量%即说明在所述Al多孔体11的表面上几乎不形成高电阻氧化膜。因此,所述Al多孔体11能够使电极层10(20)的集电面积增大,从而能够提高电容器100的容量。
-
公开(公告)号:CN102859782A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201180020198.4
申请日:2011-04-11
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01M10/399 , H01M10/486 , H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/6568 , H01M10/657
Abstract: 披露了一种熔盐电池装置和用于熔盐电池的温度控制方法,所述方法使得所述熔盐电池温度被控制在均匀的温度下,也使得能够容易冷却。所述熔盐电池装置在容器(2)内布置多个熔盐电池(1),使得在所述熔盐电池(1)周围设置空间,用加热介质(3)填充在熔盐电池(1)周围的空间,且使得所述加热介质(3)流动,同时通过使用电加热器(51)使用温度控制单元(52)控制所述加热介质(3)的温度。所述熔盐电池装置通过流动的加热介质(3)和熔盐电池(1)之间的热交换控制熔盐电池(1)的温度。通过与围绕所述熔盐电池(1)的加热介质(3)进行热交换,将所述熔盐电池(1)的内部温度控制在均匀的温度下。通过降低所述加热介质(3)的温度,所述熔盐电池装置也可以容易地冷却所述熔盐电池(1)。
-
-
-
-
-
-
-
-
-