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Fターム[5E078DA12]の内容

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Fターム[5E078DA12]に分類される特許

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【課題】容易な製造方法で、かつイオン伝導性の高いフレキシブルな樹脂の提供。
【解決手段】(A)下記式(1)で表されるエポキシ化合物、


(B)2個以上のエポキシ基を有する化合物、および
(C)下記式(2)で表される化合物


を反応させてなる樹脂。
(上記式(1)において、Xはエポキシ基を有する基を示し、Yはイオン性官能基を示し、R1は炭素数2〜20の置換または非置換アルキレン基を示し、nは1〜100の整数である。上記式(2)において、R2、R3、R4およびR5は、それぞれ独立に水素原子または炭素数1〜20の置換もしくは非置換アルキル基を示すが、R2〜R5の少なくとも3つは水素原子であり、R6およびR8は、それぞれ独立に、メチレン基、または炭素数2〜20の置換もしくは非置換アルキレン基を示し、R7は、炭素数2〜20の置換または非置換アルキレン基を示し、mは9〜100の整数である。) (もっと読む)


【課題】放電特性を向上させることが可能な電気化学キャパシタを提供する。
【解決手段】正極11および負極12は、セパレータ13を介して積層されている。正極11は、正極集電体11Aの一面に正極活物質層11Bを有していると共に、負極12は、負極集電体12Aの一面に負極活物質層12Bを有している。正極活物質層11Bおよび負極活物質層12Bは、いずれも活物質と共にイオン液体および高分子化合物を含んでいる。正極11および負極12中においてイオン液体が高分子化合物により保持されるため、放電容量が低下しにくくなる。 (もっと読む)


【課題】イオン性液体を含有し、優れたイオン伝導度を有するイオン性液体含有ゲルを提供する。
【解決手段】シリカコンポジット粒子とイオン性液体とを接触させて得られるイオン性液体含有ゲルであって、前記シリカコンポジット粒子が、平均粒径が5〜200nmのコアシリカ粒子を含有するシリカゾル、テトラアルコキシシラン及び下記一般式(1)
【化1】


で表されるフルオロアルキル基含有オリゴマー及び反応溶媒を含む反応原料溶液に、酸又はアルカリを加えて、前記アルコキシシランを加水分解することにより、該コアシリカ粒子の表面処理を行う表面処理工程を行い得られたものであることを特徴とするイオン性液体含有ゲル。 (もっと読む)


電気エネルギー貯蔵デバイス構造は、第1の導電性シートと、第2の導電性シートと、第1の導電性シートと第2の導電性シートとの間に位置する電解質シートとを備える。デバイスにおいて、第1の導電性シートおよび第2の導電性シートのうちの少なくとも1つは、カーボンナノ粒子の層を備える。カーボンナノ粒子層は、電解質シートに隣接するように配置される。カーボンナノ粒子は、高アスペクト比カーボンナノ粒子および低アスペクト比カーボンナノ粒子の両方を含んでもよい。デバイスは、可撓性を有し、かつ少なくとも部分的に透明である。 (もっと読む)


【課題】 従来の耐熱性容器を用いた電気化学セルでは、正極集電体が高電位においても溶解しないように、正極集電体の表面を弁金属で被覆することが検討されてきたが、その被覆方法として、性能的、コスト的に最適なものが見つかっていなかった。
【解決手段】 本発明では、正極集電体が高電位においても溶解しないよう弁金属をショットコーティング法で被覆することにより、性能的、コスト的に優位な電気化学セルを提供できる。 (もっと読む)


【課題】高い容量と優れた応答性を発現し得る蓄電デバイス用複合電極、その製造方法、及び蓄電デバイス用複合電極を用いた蓄電デバイスを提供すること。
【解決手段】蓄電デバイス用複合電極は、基材と、該基材の表面に形成され、金属及び金属化合物の一方又は双方を含有するウィスカー又はファイバーと、該ウィスカー又はファイバーの表面に形成され、活物質を含有し、且つ表面に凹凸を有する被覆層とを有する。
蓄電デバイスは、上記蓄電デバイス用複合電極と、電解質とを有する。
蓄電デバイス用複合電極の製造方法は、ウィスカー又はファイバーの構成金属を含む基材原料又はその前駆体を、酸化雰囲気中で加熱処理して、基材上に該ウィスカー又は該ファイバーを形成する工程(1)と、その後に実施され、該ウィスカー又はファイバーの表面に、活物質を含有し且つ表面に凹凸を有する被覆層を形成する工程(2)を含む。 (もっと読む)


【課題】インピーダンスの低い電気化学素子を与えることができるゲル電解質を提供する。
【解決手段】本発明のゲル電解質は、グルコマンナンのマトリックス中に非水系電解液が保持されていることを特徴とする。このゲル電解質は、グルコマンナンハイドロゲルを非水系電解液に浸漬し、ハイドロゲル中の水を非水系電解液に置換することによって得ることができる。このゲル電解質を用いてアルミニウム電解コンデンサを構成すると、従来のセパレータと非水系電解液とを使用したコンデンサに比較して、インピーダンスが1/6以下に低下する。 (もっと読む)


【課題】従来よりも高温下での高電圧充電に対し優れた耐久性を有する高性能の電気二重層キャパシタを実現し得る、電解液添加剤、電解液及び電気二重層キャパシタを提供する。
【解決手段】電解液中に分極性電極が浸されてなる電気二重層キャパシタにおいて、添加剤として電解重合性高分子前駆体を0.005〜0.05M濃度含有する電解液を用い、初期充電を行うことにより、電解液に含有する電解重合性高分子前駆体を電解重合させ、正極側分極性電極表面に存在する電気化学的活性点上に電解重合により生じた高分子を析出させ、電気化学的活性点を高分子により被覆したことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】高いイオン伝導度と有機溶媒に対する溶解性、疎水性を持つ電解質を提供する。
【解決手段】下記一般式[1]で表される化合物からなる電解質。一般式[1]


(式中、R1〜R4は、水素原子、アルキル基等) (もっと読む)


【課題】耐電圧特性が良好な電気化学デバイス用イオン伝導性高分子電解質の提供。
【解決手段】式(1)で示される重合性含ホウ素化合物の重合体と、式(2)で示されるフッ素化合物とを含む電気化学デバイス用高分子電解質。


(Bがホウ素原子、Z,Z,Zが不飽和二重結合を有する重合性官能基であり、AOが炭素数2〜4のオキシアルキレン基の1種または2種以上からなり、h,i,jがオキシアルキレン基の平均付加モル数で、1〜10である。)RO−(AO)−R・・・(2)(式中、Rが炭素数1〜10の含フッ素炭化水素基を示し、Rが炭素数1〜10の炭化水素基または含フッ素炭化水素基であり、AOが炭素数2〜4のオキシアルキレン基の1種または2種以上からなり、nがオキシアルキレン基の平均付加モル数で4〜20である。) (もっと読む)


【課題】平坦で厚さが均一な短絡防止用被膜(固体高分子電解質層)を形成することが可能であり、電気化学素子における短絡を防止することが可能な電極の製造方法を提供する。
【解決手段】活物質粒子2と、活物質層用バインダーと、第一溶媒と、を含む活物質層用塗料を、集電体6に塗布し、活物質層用塗料からなる塗膜を形成する第一工程と、塗膜に第二溶媒10を塗布する第二工程と、固体高分子電解質と、固体高分子電解質層用バインダーと、第三溶媒と、を含む固体高分子電解質層用塗料を、第二溶媒10を塗布した塗膜8cに塗布する第三工程と、を備え、第一溶媒は、活物質層用バインダーの良溶媒であり、第二溶媒10は、固体高分子電解質層用バインダーの貧溶媒であり、第三溶媒は、固体高分子電解質層用バインダーの良溶媒である、電極の製造方法とする。 (もっと読む)


【課題】高いイオン伝導性と優れた耐久性を発現し得るイオン伝導体、これを用いた電気化学セル及び燃料電池を提供すること。
【解決手段】イオン伝導体は、水に対する相溶性の異なる2種以上の電解質を含有する。イオン伝導体の表面を形成する電解質の少なくとも一部が、該水に対する相溶性の異なる2種以上の電解質のうち水に対する相溶性が最も高い電解質以外の電解質である。
電気化学セルは、上記イオン伝導体を適用して成る。
燃料電池は、上記イオン伝導体を適用して成る。 (もっと読む)


電解質は、連続的なメソポーラスあるいはナノポーラスの成分と、伝導性基材を有するポリマー電解質相とを含む。連続的なメソポーラスあるいはナノポーラスの成分は、相互接続された多孔質構造を含み、例えば、モノリスであっても良い。多孔質成分が電解質相と接触する場合、多孔質成分は、電解質相で満たされ、かつ電解質相と一体化される。 (もっと読む)


【課題】
【解決手段】スーパーキャパシタは、第1の電極と、第2の電極と、第1の電極との間でイオンを受け渡しするための第1のイオン伝導経路を形成するために第1の電極と接触するように構成された第1のイオンキャリアと、第1の電極との間に第1のイオンキャリアを保持するように構成された第1の保持層とを具備する。スーパーキャパシタは、イオンを供給するために第1の電極と第2の電極との間に分散された電解質と、第1の電極と接触するように構成された第1の集電器と、第2の電極と接触するように構成された第2の集電器とを更に具備する。スーパーキャパシタを製造する方法も提供される。 (もっと読む)


【課題】 充放電負荷特性および形状保持性等に優れた電気化学素子を製造するのに有用な非水電解液を提供する。
【解決手段】
特定の物性を有するポリビニルアセタール樹脂の酸変性物を含む非水電解液を用いることにより、特別な操作を必要とすることなく、充放電負荷特性、高温保存性および形状保持性に優れ、高容量化に対応できる電気化学素子を得ることができる。 (もっと読む)


【課題】 導電性高分子とイオン液体からなる導電性高分子コンデンサ電解質は、イオン液体の修復能により耐圧特性に優れるものの、インピーダンス特性の低下および容量発現率が不十分という課題があった。
【解決手段】 特定のアニオン成分を有するイオン液体を1種以上、あるいは特定のアニオン成分を有するイオン液体と塩の組み合わせを用いることにより、高耐圧特性を維持しつつインピーダンス特性低下が少なく、かつ高容量発現率のに導電性高分子電解質を提供することができる。 (もっと読む)


本発明は、(a)特定構造のアルコキシアルキル基含有アミド化合物と、(b)イオン化可能なリチウム塩とで構成された共融混合物(eutectic mixture)を含む電解質、及びそれを備えた電気化学素子を開示する。
本発明の電解質に含まれた共融混合物は、優れた熱的安定性と化学的安定性など共融混合物の固有特性を有し、特に高温安定性に優れて電気化学素子の高温安定性の向上に寄与し、還元安定性が改善されて電気化学窓(electrochemical window)の下限値が低くなるため、多様な負極材を適用した電気化学素子の電解質として有用に使用することができる。
(もっと読む)


【課題】所定の電圧に高電圧化が可能な電気化学キャパシタの製造方法を提供。
【解決手段】離型シート上に電子伝導層用ペーストを塗布して電子伝導層を形成し、該電子伝導層上に電極用ペーストを塗布して電極−電子伝導層接合体を形成し、得られた1対の電極−電子伝導層接合体で高分子電解質膜を挟持して接合した後、離型シートを剥離して、電子伝導層−電極−電解質膜−電極−電子伝導層からなる構造体を形成し、該電子伝導層−電極−電解質膜−電極−電子伝導層からなる構造体から所定の大きさに切抜いた複数の構造体と複数の集電体とを、最外部が集電体となるように交互に積層して一体化させた積層体を形成することを含む電気化学キャパシタの製造方法。 (もっと読む)


リチウムビスオキサレートボレート塩(LiBOB)でドープされた有機柔粘性結晶溶媒(例えばコハク酸ニトリル)を有する固体イオン電解質を、電気化学装置で使用することができる。正極と、負極と、単独又は他のリチウム塩と組み合わせたLiBOBでドープされた中性有機柔粘性結晶溶媒を有する固体イオン電解質とを有する電気化学装置が開示される。このような装置は、広い電位窓にわたって安定な電解質界面及び高エネルギー密度の送達能力、並びに、一例では、コハク酸ニトリルなどの中性有機柔粘性結晶マトリックスの有利な特性を有する。 (もっと読む)


【課題】ゲル状を呈し漏液の危険性が少なく、かつ高分子電解質でありながら高い電導度と高い耐電圧を併せ持つ高分子イオン伝導体と、該イオン伝導体を用いて作製されてなり、優れた耐久性を有する電気二重層キャパシタを提供。
【解決手段】側鎖に含フッ素基を有し、かつ電解質溶解性の単位を有する非晶性含フッ素ポリエーテル化合物またはその架橋物に、ヘキサフルオロリン酸スピロ−(1,1’)−ビピロリジニウムに代表されるヘキサフルオロリン酸スピロ型第4級アンモニウムを溶解させた高分子イオン伝導体及び該高分子イオン伝導体を用いた電気二重層キャパシタ。 (もっと読む)


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