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公开(公告)号:CN101847744A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010140701.7
申请日:2010-03-29
Applicant: 富士重工业株式会社
IPC: H01M10/052 , H01M10/058 , H01M4/139
CPC classification number: H01M10/0525 , H01G9/016 , H01G9/038 , H01G9/058 , H01G9/155 , H01G11/06 , H01G11/12 , H01G11/24 , H01G11/62 , H01G11/70 , H01M4/133 , H01M4/742 , H01M4/745 , H01M12/005 , H01M2004/021 , Y02E60/122 , Y02E60/13 , Y02T10/7011 , Y02T10/7022 , Y10T29/49108
Abstract: 本发明涉及一种蓄电装置及其制造方法,其将蓄电装置的安全性考虑在内而使用重量平均中·大孔比表面积落在特定范围内的电极材料。在使用具有特定范围的重量平均中·大孔比表面积的负极材料的情况下,在锂离子预嵌入时,出现由于电解液成分产生的分解气体而导致电池膨胀。对预嵌入时的电位下降进行调整而降低或抑制电池的膨胀。即,通过加快预嵌入速度,使负极电位迅速地达到可以使由烷基碳酸锂等构成的SEI成分形成在负极表面上的电位,从而降低电解液成分的分解气体的绝对量,降低蓄电装置的膨胀。
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公开(公告)号:CN101752099B
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN200910252152.X
申请日:2009-12-07
Applicant: 富士重工业株式会社
IPC: H01G11/24 , H01G11/06 , H01M4/133 , H01M4/38 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/587 , H01M10/052 , H01M10/0569
Abstract: 本发明提供了一种锂离子蓄电装置用正极活性物质以及采用该物质的锂离子蓄电装置,其提高锂离子蓄电装置的高负载充放电时的特性、以及扩大动作温度范围。作为在锂离子蓄电装置中使用的正极用活性物质,将BET比表面积限定在大于或等于1500m2/g而小于或等于3000m2/g的范围内,并且使得在细孔直径范围为0.6~200nm的细孔容积中,细孔直径范围为0.6~1nm的细孔容积所占的比例A落在0≤A≤0.80的范围内,并且在细孔直径范围为0.6~200nm的细孔容积中,细孔直径范围为1~6nm的细孔容积所占的比例B落在0.20≤B≤1.0的范围内。通过采用这样的结构,可以提供一种锂离子蓄电装置,其可以改善高负载充放电特性,并且在-30℃下也可以充分地进行动作。
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公开(公告)号:CN1860568B
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200480028385.7
申请日:2004-09-27
Applicant: 富士重工业株式会社
CPC classification number: H01G11/06 , H01G11/50 , H01G11/70 , H01M10/0525 , H01M2010/4292 , Y02E60/13
Abstract: 因为存在这样的问题,电解质溶液导电率低,以及负极中锂离子的吸收和释放反应速度慢,所以很难在高电流密度下放电。但是,把已充电状态的有机电解质电容器经过1±0.25小时,放电到充电电压的一半时的电池单元容量记为a(mAh),把已充电状态的负极放电到1.5V(Li/Li+)时的负极容量记为b(mAh),然后通过控制正极活性材料和负极活性材料的比例使之满足0.05≤a/b≤0.3,就可以获得一种内电阻小、在充电和放电过程中内电阻变化很小、并且具有高输出密度的高性能有机电解质电容器,其中锂离子可以容易地移动。
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公开(公告)号:CN101752099A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910252152.X
申请日:2009-12-07
Applicant: 富士重工业株式会社
CPC classification number: H01M4/587 , H01M10/052 , H01M10/0569
Abstract: 本发明提供了一种锂离子蓄电装置用正极活性物质以及采用该物质的锂离子蓄电装置,其提高锂离子蓄电装置的高负载充放电时的特性、以及扩大动作温度范围。作为在锂离子蓄电装置中使用的正极用活性物质,将BET比表面积限定在大于或等于1500m2/g而小于或等于3000m2/g的范围内,并且使得在细孔直径范围为0.6~200nm的细孔容积中,细孔直径范围为0.6~1nm的细孔容积所占的比例A落在0≤A≤0.80的范围内,并且在细孔直径范围为0.6~200nm的细孔容积中,细孔直径范围为1~6nm的细孔容积所占的比例B落在0.20≤B≤1.0的范围内。通过采用这样的结构,可以提供一种锂离子蓄电装置,其可以改善高负载充放电特性,并且在-30℃下也可以充分地进行动作。
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公开(公告)号:CN101847744B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201010140701.7
申请日:2010-03-29
Applicant: 富士重工业株式会社
IPC: H01M10/052 , H01M10/058 , H01M4/139
CPC classification number: H01M10/0525 , H01G9/016 , H01G9/038 , H01G9/058 , H01G9/155 , H01G11/06 , H01G11/12 , H01G11/24 , H01G11/62 , H01G11/70 , H01M4/133 , H01M4/742 , H01M4/745 , H01M12/005 , H01M2004/021 , Y02E60/122 , Y02E60/13 , Y02T10/7011 , Y02T10/7022 , Y10T29/49108
Abstract: 本发明涉及一种蓄电装置及其制造方法,其将蓄电装置的安全性考虑在内而使用重量平均中·大孔比表面积落在特定范围内的电极材料。在使用具有特定范围的重量平均中·大孔比表面积的负极材料的情况下,在锂离子预嵌入时,出现由于电解液成分产生的分解气体而导致电池膨胀。对预嵌入时的电位下降进行调整而降低或抑制电池的膨胀。即,通过加快预嵌入速度,使负极电位迅速地达到可以使由烷基碳酸锂等构成的SEI成分形成在负极表面上的电位,从而降低电解液成分的分解气体的绝对量,降低蓄电装置的膨胀。
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公开(公告)号:CN101814372B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201010123133.X
申请日:2010-02-25
Applicant: 富士重工业株式会社
Inventor: 藤井勉
IPC: H01M2/16 , H01M2/18 , H01M4/70 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/0585 , H01M10/058 , H01G11/12 , H01G11/26 , H01G11/50 , H01G11/52 , H01G11/70 , H01G11/80
CPC classification number: H01G9/016 , H01G9/02 , H01G9/058 , H01G9/06 , H01G9/155 , H01G11/12 , H01G11/26 , H01G11/50 , H01G11/52 , H01G11/70 , H01G11/80 , H01M2/1673 , H01M2/18 , H01M4/70 , H01M10/0525 , Y02E60/13 , Y02T10/7011 , Y02T10/7022 , Y10T29/417 , Y10T29/49108
Abstract: 本发明提供一种蓄电装置及其制造方法,其可以提高蓄电装置的安全性,并且提高品质。收容在袋状的隔板(18)中的负极复合材料(26)具有:负极(15),其在负极集电体(23)的一侧面上具有负极复合层(24);以及金属锂箔(16),其粘贴在该负极(15)上。由此,即使在金属锂从负极(15)的负极集电体(23)上脱落的情况下,也可以防止金属锂向蓄电装置(10)内扩散。因此,可以防止由于游离的金属锂导致的蓄电装置(10)内的短路或者外装材料(11)的腐蚀,可以提高蓄电装置(10)的安全性。另外,即使在金属锂从负极(15)的负极集电体(23)上脱落的情况下,也可以将金属锂保持在负极(15)的附近,从而按所设计的那样将锂离子嵌入。由此,可以提高蓄电装置(10)的品质。
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公开(公告)号:CN101167208B
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN200680014312.1
申请日:2006-04-25
Applicant: 富士重工业株式会社
CPC classification number: H01M10/0525 , C01B32/00 , H01G9/038 , H01G9/155 , H01G11/24 , H01G11/42 , H01G11/50 , H01M4/587 , H01M10/0566 , H01M2004/021 , H01M2004/027 , Y02E60/13 , Y02T10/7011 , Y02T10/7022
Abstract: 本发明提供一种制造除了高能量密度之外、高输出且低温特性优良的蓄电装置的碳材料。本发明涉及一种蓄电装置用负极活性物质,在该蓄电装置中具有含锂盐作为电解质的非质子性有机溶剂电解液,其特征在于,该负极活性物质由下述的碳材料构成,该碳材料的比表面积为0.01~50m2/g,中孔总容积为0.005~1.0cc/g,且细孔直径为100~400的中孔容积占中孔总容积的大于或等于25%。
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公开(公告)号:CN1768404B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN200480009017.8
申请日:2004-03-29
Applicant: 富士重工业株式会社
IPC: H01G11/30 , H01G11/50 , H01G11/28 , H01G11/66 , H01M4/133 , H01M4/137 , H01M4/60 , H01M4/66 , H01M4/70 , H01M4/74 , H01M10/052
CPC classification number: H01G9/155 , H01G9/016 , H01G9/058 , H01G11/06 , H01G11/12 , H01G11/28 , H01G11/32 , H01G11/60 , H01G11/62 , H01G11/70 , H01M4/133 , H01M4/137 , H01M4/602 , H01M4/667 , H01M4/70 , H01M4/742 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/0585 , H01M10/0587 , Y02E60/13 , Y02T10/7011 , Y02T10/7022
Abstract: 本发明提供了一种有机电解质电容器,其具有在集电体上的电极,该集电体具有贯穿前后表面的孔,其中,在集电体的通孔上形成的电极材料很少脱落,并且能获得高能量密度和高功率密度。有机电解质电容器包括正极、负极和能够传导锂离子的电解质,其中,正极含有能够可逆地承载锂离子及/或阴离子的物质作为正极活性材料,负极含有能够可逆地承载锂离子的物质作为负极活性材料,正极和负极具有在电极基板上的正极活性材料层和负极活性材料层,该电极基板具有导电层,该导电层由导电材料在具有通孔的集电体上构成,且负极用电化学方法承载锂离子。
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公开(公告)号:CN101814372A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010123133.X
申请日:2010-02-25
Applicant: 富士重工业株式会社
Inventor: 藤井勉
IPC: H01G9/00 , H01G9/155 , H01G9/042 , H01G9/058 , H01M10/00 , H01M4/02 , H01M10/0525 , H01M4/13 , H01M10/04 , H01M10/058
CPC classification number: H01G9/016 , H01G9/02 , H01G9/058 , H01G9/06 , H01G9/155 , H01G11/12 , H01G11/26 , H01G11/50 , H01G11/52 , H01G11/70 , H01G11/80 , H01M2/1673 , H01M2/18 , H01M4/70 , H01M10/0525 , Y02E60/13 , Y02T10/7011 , Y02T10/7022 , Y10T29/417 , Y10T29/49108
Abstract: 本发明提供一种蓄电装置及其制造方法,其可以提高蓄电装置的安全性,并且提高品质。收容在袋状的隔板(18)中的负极复合材料(26)具有:负极(15),其在负极集电体(23)的一侧面上具有负极复合层(24);以及金属锂箔(16),其粘贴在该负极(15)上。由此,即使在金属锂从负极(15)的负极集电体(23)上脱落的情况下,也可以防止金属锂向蓄电装置(10)内扩散。因此,可以防止由于游离的金属锂导致的蓄电装置(10)内的短路或者外装材料(11)的腐蚀,可以提高蓄电装置(10)的安全性。另外,即使在金属锂从负极(15)的负极集电体(23)上脱落的情况下,也可以将金属锂保持在负极(15)的附近,从而按所设计的那样将锂离子嵌入。由此,可以提高蓄电装置(10)的品质。
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公开(公告)号:CN1860568A
公开(公告)日:2006-11-08
申请号:CN200480028385.7
申请日:2004-09-27
Applicant: 富士重工业株式会社
CPC classification number: H01G11/06 , H01G11/50 , H01G11/70 , H01M10/0525 , H01M2010/4292 , Y02E60/13
Abstract: 因为存在这样的问题,电解质溶液导电率低,以及负极中锂离子的吸收和释放反应速度慢,所以很难在高电流密度下放电。但是,把已充电状态的有机电解质电容器经过1±0.25小时,放电到充电电压的一半时的电池单元容量记为a(mAh),把已充电状态的负极放电到1.5V(Li/Li+)时的负极容量记为b(mAh),然后通过控制正极活性材料和负极活性材料的比例使之满足0.05≤a/b≤0.3,就可以获得一种内电阻小、在充电和放电过程中内电阻变化很小、并且具有高输出密度的高性能有机电解质电容器,其中锂离子可以容易地移动。
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