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公开(公告)号:CN109155404A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201780030225.3
申请日:2017-05-18
Applicant: 新日铁住金株式会社
Abstract: 本发明提供一种用于非水电解质二次电池且能够改善单位体积的容量和充放电循环特性的负极活性物质材料。本实施方式的负极活性物质材料包含合金颗粒,所述合金颗粒具有如下化学组成:以at%计含有Sn:13.0~24.5%和Si:3.0~15.0%,余量为Cu和杂质。合金颗粒含有如下相:在X射线衍射曲线中,作为具有最大衍射积分强度的衍射线的最强衍射线的峰在衍射角2θ的42.0~44.0度的范围出现。合金颗粒的最强衍射线的半值宽度为0.15~2.5度。
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公开(公告)号:CN104185917B
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201380012411.6
申请日:2013-03-13
Applicant: 新日铁住金株式会社
Abstract: 本发明的课题在于提供能够进一步提高锂离子二次电池等非水电解质二次电池的充放电循环特性的硅‑石墨复合颗粒及其制造方法。本发明的硅‑石墨复合颗粒100具备多个鳞片状石墨颗粒120及硅颗粒110。多个鳞片状石墨颗粒排列成层状。硅颗粒被多个鳞片状石墨颗粒夹持。而且,由该硅‑石墨复合颗粒制成电极密度为1.70±0.02g/cm3的电极时,该电极的X射线衍射图像中,“归属于(110)面的峰的强度I(110)”相对于“归属于(004)面的峰的强度I(004)”之比优选在0.0010以上且0.0300以下的范围内。
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公开(公告)号:CN106030866A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201580009858.7
申请日:2015-02-25
Applicant: 新日铁住金株式会社
IPC: H01M4/38 , C22C9/00 , C22C9/01 , C22C9/02 , C22C9/04 , C22C9/06 , C22C9/10 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62
Abstract: 提供能够改善单位量的放电容量和充放电循环特性的负极活性物质材料。本实施方式的负极活性物质材料含有:材料A和材料B中的至少1种;和材料C。材料A:拉曼光谱中的、1360cm‑1的峰强度相对于1580cm‑1的峰强度之比为0.5以下的碳质粉末材料。材料B:拉曼光谱中的、1360cm‑1的峰强度相对于1580cm‑1的峰强度之比超过0.5的碳质粉末材料。材料C:以包含合金相的活性物质作为主成分的粉末材料。该合金相在释放金属离子时或在吸收前述金属离子时发生热弹性型无扩散相变。
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公开(公告)号:CN104185917A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201380012411.6
申请日:2013-03-13
Applicant: 中央电气工业株式会社 , 新日铁住金株式会社
Abstract: 本发明的课题在于提供能够进一步提高锂离子二次电池等非水电解质二次电池的充放电循环特性的硅-石墨复合颗粒及其制造方法。本发明的硅-石墨复合颗粒100具备多个鳞片状石墨颗粒120及硅颗粒110。多个鳞片状石墨颗粒排列成层状。硅颗粒被多个鳞片状石墨颗粒夹持。而且,由该硅-石墨复合颗粒制成电极密度为1.70±0.02g/cm3的电极时,该电极的X射线衍射图像中,“归属于(110)面的峰的强度I(110)”相对于“归属于(004)面的峰的强度I(004)”之比优选在0.0010以上且0.0300以下的范围内。
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公开(公告)号:CN106030869B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201580009884.X
申请日:2015-02-25
Applicant: 新日铁住金株式会社
IPC: H01M4/38 , B22F1/00 , C22C9/00 , C22C9/01 , C22C9/02 , C22C9/04 , C22C9/06 , C22C9/10 , H01M4/36
CPC classification number: H01M4/364 , C22C9/00 , C22C9/01 , C22C9/02 , C22C9/04 , C22C9/06 , C22C9/10 , C22C29/005 , C22C29/06 , C22C29/067 , C22C29/12 , C22C29/14 , C22C29/16 , C22C32/0021 , C22C32/0052 , C22C32/0068 , C22C32/0073 , C22C32/0078 , H01M4/38 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M2004/027 , Y02T10/7011
Abstract: 提供能够改善单位体积的放电容量和/或充放电循环特性的负极活性物质材料。本实施方式的负极活性物质材料含有合金相和陶瓷。合金相在释放金属离子时或在吸收金属离子时发生热弹性型无扩散相变。陶瓷分散于合金相中。合金相中的陶瓷的含量相对于合金相和前述陶瓷的总质量为超过0~50质量%。
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公开(公告)号:CN106030868B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201580009876.5
申请日:2015-02-25
Applicant: 新日铁住金株式会社
IPC: H01M4/38 , C22C9/00 , C22C9/01 , C22C9/02 , C22C9/04 , C22C9/06 , C22C9/10 , C22C30/06 , H01M4/36 , H01M4/46
CPC classification number: H01M4/38 , C22C9/02 , H01M4/0404 , H01M4/043 , H01M4/0471 , H01M4/134 , H01M4/364 , H01M4/387 , H01M4/622 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M2004/027
Abstract: 提供能够改善单位体积的放电容量和充放电循环特性的负极活性物质材料。本实施方式的负极活性物质材料具备粉末材料和氧化层。粉末材料含有在释放金属离子时或吸收前述金属离子时发生热弹性型无扩散相变的合金相。氧化层形成于粉末材料的表面、且具有10nm以下的厚度。
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公开(公告)号:CN108290212A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201680069534.7
申请日:2016-11-29
Applicant: 新日铁住金株式会社
Abstract: 本发明提供一种能够有效率地制造含有微细的晶粒的金属薄带的金属薄带的制造装置。本技术方案的制造装置(1)是采用单辊的薄带连铸法的金属薄带(6)的制造装置。制造装置(1)包括冷却辊(2)、中间包(4)及熔融金属移除器(5)。冷却辊(2)具有外周面,用于在旋转的同时将外周面上的熔融金属(3)冷却而使其凝固。中间包(4)能够收纳熔融金属(3),并用于将熔融金属(3)供给到冷却辊(2)的外周面上。熔融金属移除器(5)以在与冷却辊(2)的外周面之间设有间隙(A)的方式配置在比中间包(4)靠冷却辊(2)的旋转方向下游的位置,该熔融金属移除器(5)用于除去冷却辊(2)的外周面上的熔融金属的表面部分,将冷却辊(2)的外周面上的熔融金属(3)的厚度限制为间隙(A)的宽度。
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公开(公告)号:CN104756289A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201380055994.0
申请日:2013-08-27
Applicant: 新日铁住金株式会社
Abstract: 提供可以改善以锂离子二次电池为代表的非水电解质二次电池的单位体积的容量和充放电循环特性的负极活性物质材料。本实施方式的负极活性物质材料含有合金相。合金相在释放金属离子时或吸收金属离子时发生热弹性型无扩散相变。本实施方式的负极活性物质材料可以用于非水电解质二次电池。热弹性型无扩散相变的含义为所谓的热弹性型马氏体相变。
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公开(公告)号:CN104169215A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201380012420.5
申请日:2013-03-08
Applicant: 中央电气工业株式会社 , 新日铁住金株式会社
Abstract: 本发明的课题在于,在形成锂离子二次电池等非水电解质二次电池的电极时能够在电极内形成致密的导电网络的复合石墨质颗粒及其制造方法。本发明的复合石墨质颗粒具备石墨、导电性碳质微粒以及非石墨质碳。石墨优选为天然石墨,更优选为多个鳞片状的天然石墨集合而形成的球状的石墨造粒物。另外,石墨优选进行了平滑化。导电性碳质微粒直接附着于石墨。非石墨质碳至少部分地附着于导电性碳质微粒和石墨。并且,对该复合石墨质颗粒施加规定的外力时,导电性碳质微粒从石墨脱离。
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公开(公告)号:CN109312426A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201780035286.9
申请日:2017-06-06
Applicant: 新日铁住金株式会社
Abstract: 本发明提供一种用于非水电解质二次电池且能够改善单位体积的容量和充放电循环特性的负极活性物质材料。本实施方式的负极活性物质材料包含合金,所述合金具有如下化学组成:以原子%计含有Sn:10.0~22.5%和Si:10.5~23.0%,余量为Cu和杂质。合金在Cu-Sn的二元系状态图中具有η'相、ε相和Sn相中的至少1种以上的相,合金的微观组织具有网状区域(20)和被网状区域(20)包围的岛状区域(10)。岛状区域(10)的平均尺寸以圆当量直径计为900nm以下。
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