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Fターム[5H029AL01]の内容

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【課題】高い電流レートにおいてより高出力を示すことが可能な非水電解質二次電池を与えることのできるリチウム複合金属酸化物の製造方法を提供する。
【解決手段】遷移金属元素およびリチウム元素を、遷移金属元素に対するリチウム元素のモル比が1以上2以下の範囲となるように含有したリチウム複合金属酸化物原料を、Mの炭酸塩、Mの硫酸塩、Mの硝酸塩、Mのリン酸塩、Mの水酸化物、Mのモリブデン酸塩およびMのタングステン酸塩からなる群より選ばれる1種以上の不活性溶融剤(ここで、Mは、Na、K、Rb、Cs、Ca、Mg、SrおよびBaからなる群より選ばれる1種以上の元素を表す。)の存在下で焼成することを特徴とする層状構造リチウム複合金属酸化物の製造方法。 (もっと読む)


【課題】高い充放電サイクル特性と、電池内部におけるガス発生抑制効果を得る。
【解決手段】
リチウム遷移金属複合酸化物の表面の少なくとも一部に設けられた被覆層とを備え、被覆層が、規格化されたX線吸収微細構造(XAFS)スペクトルにおいて1302eVから1312eVの間に強度0.5を与えるX線の吸収端が存在し、広域X線吸収端微細構造(EXAFS)のフーリエ変換として求められるMg周りの動径構造関数の絶対値において、2.6Å付近の第二近接ピークの強度に対する1.6Å付近の第一近接ピークの強度の比が、1.3以上4.0以下であり、リチウム遷移金属複合酸化物が層状岩塩構造を有し、被覆層が、充電状態で測定された規格化されたX線吸収微細構造(XAFS)スペクトルにおける1311eVでの強度に対する1318eVでの強度の比が0.9以上1.6以下である正極活物質を用いる。 (もっと読む)


【課題】良好な出力特性を維持しつつ正極活物質の負極への溶け出しを抑制することができるリチウムイオン二次電池を提供する。
【解決手段】リチウムイオン二次電池のLiPF(ヘキサフルオロ酸リチウム)を含む非水電解液に、LiBF(テトラフルオロホウ酸リチウム)およびVC(ビニレンカーボネート)の少なくともいずれかを5重量%以下となるように添加する。これにより、負極上に安定な皮膜を形成して、出力特性に悪影響を与えずに正極活物質の負極への溶け出しを抑えることができる。 (もっと読む)


【課題】リチウムイオン二次電池において、正極集電体の腐食を抑制しうる手段を提供する。
【解決手段】リチウムイオン二次電池10は、正極集電体12の表面に正極活物質層15が形成されてなる正極と、負極集電体11の表面に負極活物質層13が形成されてなる負極と、正極活物質層と負極活物質層との間に介在し、液体電解質を含む電解質層17とを含む単電池層19を備える発電要素21を有する。そして、正極集電体の少なくとも1つがステンレス鋼を含み、液体電解質が下記化学式1:


式中、xは4〜12である、で表されるフッ化ドデカホウ酸塩を含む。 (もっと読む)


【課題】本発明は、高温サイクル後の低温特性を改善できる非水電解液、それを用いた電気化学素子、及び電気化学素子に用いられる新規なトリアルキルシリルオキシ基含有化合物を提供することを目的とする。
【解決手段】一般式(I)で表されるトリアルキルシリルオキシ基含有化合物の少なくとも1種が非水電解液中に0.01〜10質量%含有されていることを特徴とする非水電解液及び電気化学素子。


(式中、Xは直鎖又は分枝のアルキレン基、置換基を有する直鎖又は分枝のアルキレン基、直鎖又は分枝のアルケニレン基、直鎖又は分枝のアルキニレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、又はエーテル結合を含む2価の連結基を表し、R〜Rは直鎖又は分枝のアルキル基であり、Rは直鎖又は分枝のアルカンスルホニル基、ホルミル基、直鎖又は分枝のアシル基、直鎖又は分枝のアルコキシカルボニル基を表す。) (もっと読む)


【課題】サイクル特性、保存特性および負荷特性を向上させることが可能な二次電池を提供する。
【解決手段】正極21および負極22と共に電解液を備え、正極21と負極22との間に設けられたセパレータ23に電解液が含浸されている。電解液は、非水溶媒と、電解質塩と、モノフルオロリン酸リチウム(Li2 PFO3 )およびジフルオロリン酸リチウム(LiPF2 2 )のうちの少なくとも一方と、ジオキサン化合物およびスピロビジオキサン化合物のうちの少なくとも一方とを含んでいる。 (もっと読む)


【課題】本発明の目的は、より高容量で、かつ、より低い内部抵抗を持つ非水電解質二次電池を与えるリチウム複合金属酸化物ならびにその原料として用いられる遷移金属複合水酸化物を提供することである。
【解決手段】一次粒子および一次粒子が凝集して形成された略球状の二次粒子からなり、レーザー回折・散乱法による平均粒子径が1μm以上20μm以下であり、Mn、Ni、FeおよびCoをa:b:c:dのモル比で含む遷移金属複合水酸化物(ここで、aは0.3以上0.7以下であり、bは0.4以上0.7以下であり、cは0を超え0.1以下であり、dは0以上0.2以下であり、a+b+c+d=1である。)。 (もっと読む)


【課題】ホウ酸鉄を含む非水電解質電池用活物質の分解を抑制し、高温保存特性に優れた非水電解質電池を提供する。
【解決手段】正極活物質を有する正極12と、負極活物質を有する負極15と、これらの間を隔離する多孔質絶縁体13と、非水電解質とを備えた非水電解質電池において、正極活物質および負極活物質のいずれか一方に、ホウ酸鉄と酸化鉄(III)との共晶体を含む非水電解質電池用活物質を用いる。 (もっと読む)


【課題】本発明の目的は、電極の合剤層の密着性を向上させると共に加工特性を向上させることにあり、50℃以上の高温貯蔵時の電池容量の低下を抑制したリチウム二次電池を提供することにある。
【解決手段】本発明のリチウム二次電池は、リチウムイオンを吸蔵放出可能な正極と、リチウムイオンを吸蔵放出可能な負極と、正極と負極との間に配置されたセパレータと、電解液とを有するリチウム二次電池であって、負極または電解液が、不揮発性成分を含むことを特徴とするものである。 (もっと読む)


【課題】初回充放電効率を向上させることができる非水電解質電池を提供する。
【解決手段】電解質36は、電解液と、電解液を吸収して膨潤した高分子化合物とを含んでおり、いわゆるゲル状の電解質である。電解液は、添加剤として、分子中に窒素原子が2個以上ある芳香族ニトリル化合物を含む。 (もっと読む)


【課題】電池内部でのガス発生を抑制する。
【解決手段】リチウム複合酸化物を含む正極活物質とヘテロポリ酸および/またはヘテロポリ酸化合物と、亜リン酸とを含む正極を用いて非水電解質電池とする。ヘテロポリ酸としては、例えばリンモリブデン酸、リンタングステン酸、ケイモリブデン酸およびケイタングステン酸の少なくとも一種を用いることができる。ヘテロポリ酸化合物としては、例えば上記ヘテロポリ酸の化合物の少なくとも一種を用いることができる。へテロポリ酸および/またはヘテロポリ酸化合物、ならびに亜リン酸の添加量を、正極活物質100重量%に対してそれぞれ0.01重量%以上5.0重量%以下とすることが好ましい。非水電解質電池の形状は、ラミネートフィルム等で外装された扁平形状の電池や、角型電池を用いることができる。 (もっと読む)


本発明は、グラフェン改質リン酸鉄リチウム正極活物質、及び該正極活物質を使用したリチウムイオン二次電池に関するものである。前記正極活物質は、グラフェンまたは酸化グラフェン及びリン酸鉄リチウムを水に分散し、攪拌と超音波で均一に混合し、乾燥させて、グラフェンや酸化グラフェン複合リン酸鉄リチウム材料を得た後、高温アニールにより最終的にグラフェン改質リン酸鉄リチウム正極活物質を得る。前記リチウムイオン二次電池は従来の炭素材コーティング及び導電性高分子ドーピングなどによるリン酸鉄リチウム材に比べて、高容量、優れた充放電サイクル性能、長寿命及び高サイクル安定性の特性を有する。
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【課題】 充放電を繰り返すことに伴う放電容量の低下が抑制され且つ繰り返し充放電後の電気抵抗が上昇しにくく、低温においても使用時間が長い非水電解質二次電池を提供することを課題とする。
【解決手段】 リン酸鉄リチウム化合物とα−NaFeO2型結晶構造を有するリチウム遷移金属酸化物とを含有する正極と、非水電解質とを備えた非水電解質二次電池であって、前記非水電解質がフッ素化リン酸エステル化合物を含み、定格容量が12Ah以上である非水電解質二次電池とすることによって、上記課題を解決できる。 (もっと読む)


【課題】高温保存時における特性劣化の抑制とガス発生を抑制する非水系電解液と、この非水系電解液を用いた二次電池を提供する。
【解決手段】電解質及び非水溶媒を含む非水系電解液であって、環状亜リン酸エステル化合物を、非水系電解液中に0.001〜5質量%含有する非水系電解液、好ましくは環状亜リン酸エステル化合物がフッ素を含有する化合物であり、より好ましくは、更に炭素−炭素不飽和結合を有する環状カーボネート化合物、フッ素原子を有する環状カーボネート化合物、モノフルオロリン酸塩及びジフルオロリン酸塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含有する非水系電解液、及びそれを用いた非水系電解液電池。 (もっと読む)


【課題】電池の状態によらず安定なSEI皮膜を形成し得る充電方法を提供する。
【解決手段】非水電解質二次電池の充電方法において、第一の電圧(V1)まで定電流での充電を行う第一定電流充電工程と、この定電流充電で第一の電圧(V1)に到達した後に第一の電圧(V1)で定電圧充電を行う定電圧充電工程と、この定電圧充電工程でSEI皮膜の形成反応が生じていると判断した場合に第一の電圧(V1)での定電圧充電を継続する定電圧充電継続工程と、前記定電圧充電工程でSEI皮膜の形成反応が生じていないと判断した場合に第一の電圧(V1)よりステップ電圧値(ΔV0)だけ高い第二の電圧(V2)まで定電流での充電を行う第二定電流充電工程と、この後に定電圧充電と定電流充電とを繰返して電池の満充電時の電圧である電池充電電圧(Vfull)に到達させる電池充電電圧到達工程とを含む。 (もっと読む)


【課題】高温保存特性に優れた非水系電解液及び非水系電解液電池を提供する。
【解決手段】電解質及び非水溶媒を含む非水系電解液であって、下記一般式(I)


(式中、Rは、炭素数1〜12のアルキル基、炭素数2〜12のアルケニル基、炭素数6〜12のアリール基、又は炭素数7〜12のアラルキル基を表し、これらの基は1個以上のフッ素原子で置換されていてもよい)で表される化合物を含有することを特徴とする非水系電解液。 (もっと読む)


【課題】簡便に、非水電解質を低湿度環境下で補充することができる非水電解質注入機能付非水電解質二次電池を提供する。
【解決手段】非水電解質補充機能付リチウムイオン二次電池10は、発電部107を収容する収容室102を区画する収容体101、該収容体101に形成された開口部108、開口部を閉塞する栓体109、および開口部108の周りに形成される連結部110を有するリチウムイオン二次電池100と、連結部110と連結することによって開口部108および開口部を閉塞する栓体109を覆って開口部108の周りに密閉空間202を形成する蓋体201、密閉空間202において栓体109を開口部108から着脱するための着脱部203、および密閉空間202に補充用の非水電解質を注入するための注入部204を有する非水電解質注入装置200と、を備える。 (もっと読む)


【課題】樹脂性のバインダーの存在に依らずに構成される電極活物質層を備える、高出入力可能な非水電解液二次電池用の負極板を提供し、また樹脂性のバインダーを用いずとも集電体表面に良好に負極活物質が固着し、従来と同等の密着性を有する電極活物質層を備える負極板を製造する方法を提供し、これによって高速充放電可能な非水電解液二次電池の提供を実現可能とすることを目的とする。
【解決手段】集電体上に、負極活物質と、金属酸化物あるいは金属単体とを少なくとも含む電極活物質層が積層し、且つ、上記負極活物質を、樹脂性のバインダーの存在に依らず、上記金属酸化物または上記金属単体により集電体上に固着させる。 (もっと読む)


【課題】本発明の目的は、従来に比し、放電容量およびレート特性をより向上させたナトリウム二次電池、およびその正極活物質として好適な遷移金属リン酸塩を提供することである。
【解決手段】Na、PおよびM(ここで、Mは、遷移金属元素からなる群より選ばれる1種以上の元素を表す。)を含有する遷移金属リン酸塩であって、以下の粉末X線回折測定により決定されたI/Iの値が0.6以下である遷移金属リン酸塩。
<粉末X線回折測定>
遷移金属リン酸塩とシリコンとを、遷移金属リン酸塩:シリコンの重量比が8:1であるように含有する混合物に、CuKα線を照射することによりX線回折図形を得て、該X線回折図形における遷移金属リン酸塩の最大ピークの強度をI、シリコンの最大ピークの強度をIとし、IをIで除して、I/Iの値を決定する方法。 (もっと読む)


【課題】蓄電装置の特性を向上させ、長寿命化する。
【解決手段】蓄電装置の負極活物質にリチウム窒化物を用いるに際して、リチウムの濃度が異なる複数のリチウム窒化物層を積層して形成する。例えば、集電体上に第1のリチウム窒化物層と第2のリチウム窒化物層が積層されて形成されている場合には、第1のリチウム窒化物層は、第2のリチウム窒化物層よりもリチウムが低濃度で含まれるようにする。この際、第1のリチウム窒化物層の遷移金属の濃度は、第2のリチウム窒化物層の遷移金属の濃度よりも高くする。なお、リチウムに代えて他のアルカリ金属を用いてもよい。 (もっと読む)


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