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Fターム[5H017CC05]の内容

電池用電極の担体又は集電体 (15,912) | 担体、集電体の全体形状 (2,505) | 格子、有孔ラス板(網、パンチ、エキスパンド) (530)

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【課題】充放電特性に優れる二次電池用電極の製造方法、および充放電特性に優れる二次電池を提供する。
【解決手段】負極(二次電池用電極)の製造方法は、塗布面上に導電性粒子を含有する第1の液体を所望形状に塗布して第1のパターンを形成するとともに、負極合剤310を含有する第2の液体を塗布して第2のパターンを形成し、第1のパターンと第2のパターンとが組み合わされた単位層を形成する工程を有し、前記工程において第1のパターンが集電体311の単位層上の形状に対応し第2のパターンが負極合剤310の単位層上の形状に対応しており、前記工程を繰り返し行い単位層を厚さ方向に積層させることにより負極合剤310と集電体311との三次元構造体が形成された負極層31を得る。 (もっと読む)


【課題】プレドープ後の負極における集電体と負極活物質層との間の密着性の低下を最小限に抑制しつつ、不可逆容量に相当するリチウムを補填しうる技術を提供する。
【解決手段】本発明のリチウムイオン二次電池用負極は、集電体と、当該集電体上に形成された、負極活物質を含む負極活物質層とを有する。そして、当該集電体の表面の10〜60%(面積割合)に、当該集電体の面方向に間欠的に配置されてなる空隙部が存在する点に特徴を有する。 (もっと読む)


【課題】蓄電デバイスの安全性を向上させるとともに品質を向上させる。
【解決手段】袋状のセパレータ18に収容される負極複合材26は、負極集電体23の一方面に負極合材層24を備えた負極15と、この負極15に貼り付けられた金属リチウム箔16とを備えている。これにより、負極15の負極集電体23上から金属リチウムが脱落した場合であっても、金属リチウムの蓄電デバイス10内への拡散を防止することが可能となる。したがって、遊離する金属リチウムが原因となる蓄電デバイス10内の短絡や外装材11の腐食を防止することができ、蓄電デバイス10の安全性を向上させることが可能となる。また、負極15の負極集電体23上から金属リチウムが脱落した場合であっても、負極15の近傍に金属リチウムを保持することができ、リチウムイオンが設計通りにドーピングされる。これにより、蓄電デバイス10の品質を向上させることが可能となる。 (もっと読む)


【課題】サイクル寿命を向上させた鉛蓄電池を提供する。
【解決手段】本発明の鉛蓄電池は、負極板が格子部3及び耳部4を有した縁部2を具備した負極集電体1を備えるとともに電解液を備え、前記負極集電体1の縁部2又は縁部2のうちの耳部4に負極集電体1の基材の材質と異なる材質からなる表面層を有し、かつ電解液にシリカを含有させてなり、好ましくは前記表面層がPb−Sn系合金又はPb−Sb系合金であり、前記シリカが電解液中に0.5質量%以上、5.0質量%以下含有してなる。 (もっと読む)


【課題】渦巻状電極群の中心部が閉塞状態とならないような筒状部を形成して、安全機能に優れた密閉型アルカリ蓄電池を提供する。
【解決手段】渦巻状電極群の負極10に用いられた導電性芯体11は多孔性の鋼板からなるとともに、導電性芯体11の両面に負極活物質12が塗布された両面塗布部Xとその片面に負極活物質が塗布された片面塗布部Yとが形成されており、渦巻状電極群の負極10の巻き始め部は、導電性芯体11の両面の負極活物質12が除去されて導電性芯体11の両面が露出した両面露出部X1と、導電性芯体11の片面の負極活物質12が除去されて導電性芯体11の片面のみが露出した片面露出部X2とからなり、渦巻状電極群の最内周の負極10の巻回の1周目は両面露出部X1の先端部が片面露出部X2の一部に溶接されて円筒状となされている。 (もっと読む)


ペースト用テキスタイル、繊維、すなわちスクリムを有する電池電極が、電極グリッド(例えば、打抜グリッドまたはエキスパンドメタルグリッド)を電池電極で被覆し、結合された不織繊維網で形成されたペースト用テキスタイルで覆われて作製される。この網は、平均長さが20μmより大きい1つまたは複数の繊維から形成される。様々な実施形態において、網は1つまたは複数の紡いだ連続繊維から形成される。電池電極は連続プロセスで作製され、1枚のシートに複数のグリッドが形成され、それに電極用活物質が被覆され、次にスクリムで覆われた後に裁断されて個別の電極となる。
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本発明は、電気化学的な貯蔵要素中の平坦な電極(1、2)を形成するための電極層結合体であって、少なくとも、第1の電極材料含有層(6,8)及び第2の電極材料含有層(7、9)を有し、
第1の層(6、8)は、第2の層(7、9)よりも高いエネルギー密度(固有、又は表面−容量)を有し、及び第2の層(7、9)が第1の層(6、8)よりも高い電力密度(電流負担能力)を単位面積当たりに有することを特徴とする電極層結合体に関する。 (もっと読む)


【課題】鉛または鉛合金の粉末を原材料として鉛蓄電池用集電体を製造する方法を提案する。
【解決手段】鉛または鉛合金の粉末を雌型に設けた型溝内に充填して、該雌型の型溝内の粉末を雄型に設けた雄型部により押圧して型成形することにより、製造しようとする集電体の枠骨部1f及び内骨部1iをそれぞれ形成するための枠骨形成部及び内骨形成部を有する予備加工品を成形する予備成形工程と、予備加工品に更に型鍛造を施すことにより枠骨形成部及び内骨形成部をそれぞれ枠骨部1f及び内骨部1iの形に成形して予備加工品を集電体1の形に成形する集電体成形工程とを行う。 (もっと読む)


【課題】製品の歩留まりを低下させることなく、鉛または鉛合金粉末シートから鉛蓄電池用集電体を製造する方法を提案する。
【解決手段】枠骨部1fと該枠骨部の内側に形成された内骨部1iとを有して、枠骨部1fの一部に外側に突出した集電用耳部1eが形成されている鉛蓄電池用集電体1を、鉛または鉛合金の粉末を圧延して得た粉末圧延シートから製造する方法であって、粉末圧延シートを打ち抜いて、製造しようとする集電体の枠骨部及び内骨部をそれぞれ形成するための枠骨形成部及び内骨形成部を有する予備加工品を形成する予備加工工程と、予備加工品に型鍛造を施すことにより枠骨形成部及び内骨形成部をそれぞれ枠骨部及び内骨部の形に成形して予備加工品を集電体1の形に成形する集電体成形工程とを行う。 (もっと読む)


【課題】容量の大きな非水電解質電池を作製することができる正極部材を提供する。
【解決手段】正極活物質を有する第1活物質層2Aと、正極活物質を有し、第1活物質層2Aに対向して配置される第2活物質層2Bと、第1活物質層2Aと第2活物質層2Bとの間に配置される正極集電層1とを備える。この正極部材10は、これら第1活物質層2Aと第2活物質層2Bと正極集電層1とが一体化された焼結体であり、活物質層2A,2Bと集電層1との密着性が高い。そのため、この正極部材10を使用してリチウムイオン電池20を作製した場合の内部抵抗の増加を抑制し、容量を大きくすることができる。 (もっと読む)


【課題】ロール生産可能で、かつ孔開き集電体や粗面化集電体上に、簡便な方法でしかも厚み精度に優れた電極を生産することが可能な電極組成物層、並びにこれを用いた電気化学素子用電極を製造する方法を提供する。
【解決手段】電極活物質および結着剤を含む電極組成物層を、支持体表面上に乾式法により形成してなる支持体付電極組成物層、並びに、前記支持体付電極組成物層の電極組成物層を集電体に圧着した後、支持体を電極組成物層から剥離する工程を含む、又は前記支持体付電極組成物層の支持体を電極組成物層から剥離した後、支持体から剥離した電極組成物層を集電体に圧着する工程を含む電気化学素子用電極の製造方法。 (もっと読む)


【課題】Pb−Ca−Sn−Ba系鉛基合金基板を用い、正極板を袋状セパレータに収納し、電槽の内壁または/及び仕切壁に3.0〜7.0mmのリブを設けることで、電解液の成層化減少を抑制することが可能であり長寿命の鉛蓄電池を提供する。
【解決手段】正極にPb−Ca−Sn−Ba系鉛基合金基板を用い、負極板と袋状セパレータに収納された正極板とを交互に積層して極板群とし、前記極板群の端板の少なくとも一方を負極板とし、該極板群を電槽に収納し、前記電槽に電解液を注入して化成を施してなる鉛蓄電池において、前記電槽を構成する内壁及び仕切壁の内、少なくとも極板群の積層方向に対し水平方向に突出するリブを設け、且つ、前記リブの高さを3.0〜7.0mmとすることを特徴とする液式鉛蓄電池。 (もっと読む)


【課題】鉛蓄電池の負極板を外側面に線状リブを形成した袋状セパレータに収納し、正極板と群構成する際に、正極板と線状リブとが干渉し、袋状セパレータが破損し、鉛蓄電池の寿命性能が著しく低下していた。
【解決手段】負極板を収納した袋状セパレータと正極板とを積層した鉛蓄電池において、袋状セパレータの外側表面より0.35mm以上の突出高さで突出し、かつ袋状セパレータの上下方向に沿って形成された複数の線状リブを備えており、袋状セパレータの幅寸法をA、正極板の幅寸法をB、袋状セパレータの幅方向の端部と、この端部に最も近接した前記線状リブとの間の距離をCとしたとき、寸法Aと寸法Bの差分(A−B)と寸法Cとの関係を、(A−B)≦Cとすることにより、袋状セパレータの破損が抑制され、長寿命の鉛蓄電池を提供できる。 (もっと読む)


【課題】リチウムイオン供給源の配置の簡便化、並びに、非プロトン性有機溶媒電解質溶液の注液時間およびプレドープ時間の短縮化が図られ、従って、短時間で組立を完了させることができて高い生産性が得られる捲回型蓄電源の提供。
【解決手段】捲回型蓄電源は、帯状の正極と負極とを有し、正極および負極がセパレータを介して積重されてなる電極積重体が、その一端から捲回されて構成された筒状の電極捲回ユニット、および、電解液を備えてなり、負極および/または正極とリチウムイオン供給源との電気化学的接触によって、リチウムイオンおよび/またはアニオンが負極および/または正極にドーピングされるものであって、正極に正極間隙部が形成され、前記正極間隙部、または、負極における当該正極間隙部に対向する位置に、当該正極と接触しない状態に少なくとも一つのリチウムイオン供給源が設けられることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】電極捲回ユニットの内部に短時間で電解液が浸透し、短期間でリチウムイオンが電極に均一にドーピングされ、高い生産性が得られる捲回型蓄電源を提供すること。
【解決手段】リチウムイオン又はアニオンを可逆的に担持可能な正極活物質を有する正極と、リチウムイオンを可逆的に担持可能な負極活物質を有する負極とが、セパレータを介して積重されて捲回されてなり、最外周部分又は最内周部分がセパレータである電極捲回ユニット、その最外周部分又は最内周部分の内周面に設けられたリチウムイオン供給源、およびリチウム塩の非プロトン性有機溶媒電解質溶液よりなる電解液を備え、負極又は正極とリチウムイオン供給源との電気化学的接触により、リチウムイオンが負極又は正極にドーピングされる捲回型蓄電源で、電極捲回ユニットの最外周部分又は最内周部分の内周面におけるリチウムイオン供給源に覆われていない領域の割合が10〜70%である。 (もっと読む)


【課題】振動を受ける条件下で使用されても寿命低下が抑制された、長寿命の鉛蓄電池を提供すること。
【解決手段】エキスパンド格子を備えた正極板と袋状セパレータに収納された負極板とを交互に重ね合わせた極板群を具備した鉛蓄電池において、袋状セパレータの外表面の中央部に突出高さT1で、第1の縦リブを複数形成し、正極板の側部が対向する部分に、突出高さT2で第2の縦リブを形成し、T2<T1、かつT2≧0.2mm以上であり、好ましくは、0.4T1≦T2≦0.90T1とすることで、振動によっても長寿命の鉛蓄電池を得ることが可能となる。 (もっと読む)


【課題】金属配線層12と透明導電層11を有する電極基板1において、金属配線層12の腐食や金属配線層12からの漏れ電流による特性の劣化を抑制する。
【解決手段】前記金属配線層12の表面を、複数層の絶縁層14により絶縁被覆する。このような電極基板1を用いて光電変換素子を構成することにより、金属配線層12が電解質溶液などから確実に遮蔽され、その腐食や漏れ電流を効果的に抑制し、光電変換効率の高い光電変換素子を得ることができる。絶縁層14は、ガラス成分を含む材料から形成することが好ましく、特に、ガラスフリットを含むペーストの印刷により形成することが好ましい。また、前記金属配線層12は、印刷法により形成することが好ましい。 (もっと読む)


【課題】
光電気化学反応の実効面積を減らすことなく集電抵抗を低減し、電極単位面積当たりの出力電流密度を向上させる。
【解決手段】
光電変換活物質層3、3Aの内部内部または前記入射光に対する裏面に集電用電極4、4Aを有することを特徴とする光電変換素子。 (もっと読む)


【課題】従来のリチウムイオンキャパシタに比べ、製造工程が簡単で、生産性に優れ、かつ、内部抵抗が小さく大電流を流すことができる負極、リチウムイオンキャパシタ及びそれらの製造方法を提供する。
【解決手段】この発明に係る負極は、負極集電箔の少なくとも片面に略同面積で負極活物質層が設けられた負極であって、前記負極集電箔にのみ長さ方向成分を含むように延長して少なくとも1つのスリットが形成されたことを特徴とするものである。 (もっと読む)


【課題】自己放電特性が改善され、高温長期保存後であっても作動電圧の低下が防止される、非焼結式アルカリ二次電池及び当該電池を含む非焼結式アルカリ二次電池充電セットを提供する。
【解決手段】非焼結式アルカリ二次電池は、3次元網目構造を有する正極芯体及び前記正極芯体に保持された正極活物質を含む非焼結式正極(24)と、負極(26)と、アルカリ電解液とを備える。正極活物質は、水酸化ニッケルを主成分として含有し、X線粉末回折法(Cu−Kα)により得られる(101)面の回折ピークが0.8度未満の半値幅を有する活物質粒子(44)と、活物質粒子(44)の表面の少なくとも一部を覆い、コバルトの平均価数が2価よりも大のコバルト化合物を含有する被覆層(46)とを含む。この電池は、0.5C以上の充電電流でのみ充電される。 (もっと読む)


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