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Fターム[5H024FF14]の内容

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【課題】タイヤ・ホイール組立体に長時間装着しても常時タイヤ空洞領域内の雰囲気情報を送信することのできるタイヤ情報送信装置、およびこれを用いたタイヤ情報取得システム、およびタイヤ・ホイール組立体を提供する。
【解決手段】タイヤ情報送信装置10は、タイヤ空洞領域の雰囲気情報を検知するセンサと、このセンサの検知信号を処理する処理回路およびこの処理した信号を無線で送信する送信回路を備える回路基板16と、処理回路および送信回路の駆動のための電力を供給する、内部抵抗が5Ω以下であり、かつ質量エネルギー密度が130mAh/g以上の1次電池18と、を有する。また、1次電池18は、絶縁性フィルム64により電池構成部材を封止することにより薄板面を有する薄板形状の封止体を成し、この封止体の薄板形状の厚さに対する薄板面の面積の比が200mm以上であり、かつ質量が5g以下である。 (もっと読む)



【課題】 円形または略長円形などの略多角形以外の形状のリチウム板の正極側表面にリチウム合金層を形成して負極を構成させる非水電解質電池において、リチウムと合金化させるアルミニウム箔などの金属箔の打ち抜きかすの発生を防いで、電池の生産面および環境面での改善をはかる。


【解決手段】 電池容器内に負極、正極および非水電解質を有する非水電解質電池において、上記の負極は、略多角形以外の形状のリチウム板20の片面にこのリチウム板の面積よりも小さな面積を有する略多角形のリチウムと合金化させる金属箔21を積層した異形積層体を用いて、リチウム板の正極側表面にリチウムと上記金属箔とを合金化させたリチウム合金層を形成した構成からなることを特徴とする非水電解質電池。 (もっと読む)


【課題】正極活物質にフッ化炭素を用い、負極にリチウムイオンを放出可能な材料を用いた非水電解液一次電池において、放電特性の改良とともに高温特性と部分放電後の保存特性を向上した電池を提供する。
【解決手段】活物質としてフッ化炭素を用いた正極と、負極にリチウムイオンを放出可能な材料を用いた負極と、プロピレンカーボネートと1,2−ジメトキシエタンを含む非水電解液とを備えた非水電解液一次電池において、非水電解液に液総量の0.5〜20体積%になるようにフェニルエチルカーボネートを含有させた。 (もっと読む)


【課題】特に高温での貯蔵において問題を示す、リチウム・アノードの表面に形成される不動態層によって、放電開始時の過渡的な電圧の低下の形で現れ「電圧遅延」として知られる、過渡的な分極ピークの問題を示さない、リチウム/塩化チオニル型の電池を提供する。
【解決手段】液体正極材料を有し、金属のアノードおよびカーボン系のカソードを有する電池であって、そのカソードがカーボン・エアロゲルから成ることを特徴とする、電池。 (もっと読む)


【課題】本発明は、リチウム電池、リチウムイオン電池、電気二重層キャパシタ等の電気化学ディバイスに用いられる電解液もしくは電解液への添加剤、機能性材料中間体、医農薬中間体及び有機溶剤等としての使用が期待される新規なフッ素化カーボナート類を提供する。またこれらを効率良く高い収率で得るための新規な製造法を提供する。
【解決手段】本発明は、新規化合物である(1−フルオロエチル)メチルカーボナートを提供する。また鎖状カーボナート類をフッ化物イオンを含む化合物の存在下、電解フッ素化することによる、フッ素化カーボナート類の新規製造方法を提供する。
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【課題】正極活物質にフッ化炭素を用い、負極に金属リチウムを用いた非水電解液一次電池において、放電特性の改良とともに高温特性と部分放電後の保存特性を向上した電池を提供する。
【解決手段】活物質としてフッ化炭素を用いた正極と、金属リチウムあるいはリチウム合金からなる負極と、非水電解液とを備えた非水電解液一次電池において、非水電解液中にプロパンサルトンとビニレンカーボネートを、プロパンサルトンの添加量が電解液総量の1〜5重量%、ビニレンカーボネートのそれが0.5〜3重量%になるように添加した。 (もっと読む)


イオン運搬溶媒は非常に低い蒸気圧を維持し、発火遅延要素を含み、無害である。この溶媒は通常の電池電解質塩と組み合わされて、現在使用されている炭酸塩電解液に置き換わることができ、安全な電池を提供する。ポリマーゲルまたは固体ポリマー電解質と組み合わされて、増強された導電特性を備えたポリマー電池を提供することもできる。この溶媒は、核主鎖を形成する燐と窒素の反復ユニットとその燐に結合したイオンキャリヤーペンダント基を含んだ環状及び非環状低分子量ホスファゼン化合物を含むことができる。好適実施例では、この環状ホスファゼンは少なくとも3の燐と窒素のユニットを含んでおり、ペンダント基はポリエーテル、ポリエーテル/ポリチオエーテルまたはそれらの組み合わせであり、及び/又は、好適には元素周期律表のグループ6Bの他の原子を含んだ他の基である。
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電気エネルギー蓄積装置(20、70)は、電気絶縁性でかつイオン伝導性の壁(32)によって分離された多数のマイクロコンテナを画定するために形成された基板(22)を含む。第1の複数の陽極(A)がマイクロコンテナの第1のサブセット(24)中に配置され、第2の複数の陰極(C)がマイクロコンテナの第2のサブセット(26)中に配置される。陽極および陰極はインターレースパターンに配列される。
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電気化学的電池のための電解質が開示され、その電解質は、ジオキソランと5もしくは6個の炭素原子の1,2−ジアルコキシアルカンおよび/または5もしくは6個の炭素原子の1,3−ジアルコキシアルカンとを含む溶媒混合物を含む。また、この電解質を備える電池およびバッテリーが開示される。この電解質を備える電気化学的電池は、好ましくは、リチウムを含むアノードおよび電気活性な硫黄含有材料を含むカソードを備える。代表的な電解質は、1,3−ジオキソランと1−エトキシ−2−メトキシエタン(EME)との混合物中のリチウムイミド溶液である。 (もっと読む)


リチウム電池は、リチウム化γ−二酸化マンガンを含むカソードを含む。この電池は、高い電流能力、及び熱処理された二酸化マンガンを含むリチウム−二酸化マンガン電池よりも大きな放電容量を有することができる。 (もっと読む)


リチウムアノードおよび硫黄含有カソードおよび非水性電解質を含む電気化学セルが開示される。このセルは、カソードの電気活性硫黄含有材料の高度な利用および高い充電−放電効率を示す。1つの実施形態において、電気化学セルであって、以下:(a)電気活性硫黄含有材料を含むカソード;(b)リチウムを含むアノード;および(c)非水性電解質、を含み、ここで、該セルが、少なくとも60%の電気活性硫黄含有材料の利用を示し、そして約0.2mA/cmの充電率および約0.4mA/cmの放電率の少なくとも10サイクルにわたって少なくとも80%の充電−放電効率を示す、セルが提供される。
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リチウム−硫黄電気化学セルを充電する方法が開示され、ここで、このリチウム−硫黄セルは、電気活性硫黄含有材料を含むカソード、リチウムを含むアノード、および非水性電解質を含む。1つの実施形態において、リチウム−硫黄電気化学セルを充電する方法であって、ここで、該方法が、以下の工程:(A)一定電流で該セルに電気エネルギーを供給する工程;(B)充電の間、電圧をモニタリングする工程;および(C)モニターされた電圧が約2.35ボルト〜約2.7ボルトの範囲である場合、充電を終了する工程、を包含し、ここで、該セルが、以下:(a)電気活性硫黄含有材料を含むカソード;(b)リチウムを含むアノード;および(c)非水性電解質であって、該電解質が、以下:(i)一種以上の非水性溶媒;および(ii)一種以上のN−O添加剤、を含む、非水性電解質、を含む、方法が提供される。
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一次リチウム電池は、アルミニウムを含む集電板、アルミニウムを含む正のリード部、または両者を有する。アルミニウム電池は、高い機械的強度を有し、電気抵抗が低い。

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シートカソード1、シートセパレータ3および両面シートアノード8をそれぞれ重ね合わせて積層構造10を形成し、この積層構造を複数回折り畳むことによって形成された電極アセンブリを備える、安全性および性能特性を向上させたポーチ電池であり、最初の折畳みは、カソードを、両面アノードの上側活性アノード面および下側活性アノード面をそれぞれ取り囲むように、両面アノードの周りに半分に折り畳むことを含む。複数回の折畳みは、折り畳むごとに積層構造の全長が半分になるように行われ、折り目D−Dが積層構造の元の長手方向に対して垂直に延びる、続く1回または複数回の平行折りを含む。ポーチ電池構造は、特にリチウム一次電池に適用される。
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ICカードは少なくとも1つの樹脂層、その樹脂層に内蔵された電池、および少なくとも1つの電子素子を含む。電池は電子素子に電力を供給するために電子素子と電気的に接続している。電池は陰極、陽極および陰極と陽極の間に配置されたポリマーマトリクス電解質(PME)セパレーターを含む。PMEセパレーターは、ポリイミド、少なくとも1つのリチウム塩および少なくとも1つの溶媒を含み、これらがすべて混合される。PMEは実質的に光学的に透明であり、熱積層または射出成形時に典型的に用いられる加工条件のような高い温度および圧力に対して安定である。 (もっと読む)


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