双极型二次电池
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110612630B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201880030625.9

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本发明提供一种双极型二次电池,其在导电体贯通外装体的情况下,抑制短路电流经由集电板向二次电池流动。该二次电池具有:层压有经由隔离层(15)而层压了双极型电极(14a)的单位发电主要部件(14b)的发电主要部件(10)、以及在单位发电主要部件(14b)的层压方向的发电主要部件(10)的两端配置且与发电主要部件(10)抵接的集电板(16及17),集电板(16及17)由在150℃时热收缩率为2%以上的树脂膜(30)上形成有导电层(31)的材料形成,隔离层(15)的热收缩开始温度比树脂膜(30)的热收缩开始温度高。

    非水电解质二次电池
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109075377A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201680085034.2

    申请日:2016-04-28

    Abstract: 提供在具有大容量且大面积的非水电解质二次电池中,即使负极的活性物质使用高容量的Si材料与膨胀小的碳材料的混合物,也能够实现充分的充放电循环特性的手段。一种非水电解质二次电池,其特征在于,其电池体积相对于额定容量的比值为10cm3/Ah以下、且额定容量为3Ah以上,其具有发电元件,所述发电元件包含:正极,其是在正极集电体的表面形成包含正极活性物质的正极活性物质层而成的;负极,其是在负极集电体的表面形成包含负极活性物质的负极活性物质层而成的;以及隔膜,前述负极活性物质层含有式(1)=α(Si材料)+β(碳材料)(式中,Si材料为选自由作为非晶SiO2颗粒与Si颗粒的混合体的SiOx(x表示用于满足Si的原子价的氧数)和含Si合金组成的组中的1种或2种以上,碳材料为选自由石墨、难石墨化碳、无定形碳组成的组中的1种或2种以上,α和β表示负极活性物质层中的各成分的质量%,80≤α+β≤98、0.1≤α≤40、58≤β≤97.9。)所示的负极活性物质,选择负极活性物质层面内的多个任意位置时的、负极活性物质层截面的各图像的视野面积中粘结剂所占的面积比率(%)的最大值与最小值之差为10%以内。

    非水电解质二次电池
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109075376A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201680084995.1

    申请日:2016-04-28

    Abstract: [课题]提供:具有大容量且大面积的非水电解质二次电池中,即使使用高容量的Si材料与膨胀小的碳材料的混合物作为负极活性物质,也能达成充分的充放电循环特性的方案。[解决方案]一种非水电解质二次电池,其特征在于,电池体积(包括电池外壳体的电池的投影面积与电池的厚度之积)相对于额定容量之比的值为10cm3/Ah以下,额定容量为3Ah以上,所述非水电解质二次电池具有发电元件,所述发电元件包含:正极,其是在正极集电体的表面形成包含正极活性物质的正极活性物质层而成的;负极,其是在负极集电体的表面形成包含负极活性物质的负极活性物质层而成的;和,隔膜,前述负极活性物质层含有下述式(1)所示的负极活性物质:α(Si材料)+β(碳材料)(1)(式中,Si材料为选自由作为非晶SiO2颗粒与Si颗粒的混合体的SiOx(x表示用于满足Si的原子价的氧数)和含Si合金组成的组中的1种或2种以上,碳材料为选自由石墨、难石墨化碳和无定形碳组成的组中的1种或2种以上,α和β表示负极活性物质层中的各成分的质量%,80≤α+β≤98、0.1≤α≤40、58≤β≤97.9。),将选择负极活性物质层面内的多个任意位置时的、负极活性物质层截面的各图像的视野面积中的Si材料和碳材料的面积比率(%)分别设为S(%)和(100-S)(%)的情况下,S的最大值与最小值之差为5%以内。

    双极型二次电池
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110612630A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201880030625.9

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本发明提供一种双极型二次电池,其在导电体贯通外装体的情况下,抑制短路电流经由集电板向二次电池流动。该二次电池具有:层压有经由隔离层(15)而层压了双极型电极(14a)的单位发电主要部件(14b)的发电主要部件(10)、以及在单位发电主要部件(14b)的层压方向的发电主要部件(10)的两端配置且与发电主要部件(10)抵接的集电板(16及17),集电板(16及17)由在150℃时热收缩率为2%以上的树脂膜(30)上形成有导电层(31)的材料形成,隔离层(15)的热收缩开始温度比树脂膜(30)的热收缩开始温度高。

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