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Fターム[5H029CJ06]の内容

二次電池(その他の蓄電池) (156,093) | 製造、処理 (11,469) | 機械的又は物理的処理 (5,916) | 成形、成型又は一体化 (275)

Fターム[5H029CJ06]に分類される特許

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【課題】充電時に発生するガスによる電極と固体電解質との界面のイオン交換が阻害されることに起因する電池性能の低下を低減したポリマー電池及びその製造方法を提供する。
【解決手段】固体電解質層7と正極活物質層3または負極活物質層5との間に熱可塑性ポリマー電解質層4a、4bを設けた固体電解質電池であり、該電池は正極活物質層または負極活物質層の少なくとも一方の上部に熱可塑性ポリマー電解質層を形成し、該ポリマー電解質層の双方または該ポリマー電解質層と活物質層によって固体電解質層を挟み込んで素電池を形成し、外装ケースで覆ったあと初充電でガスを発生させ、該外装ケースを加熱しながらプレスして該ポリマー電解質層と該固体電解質層の乾麺部の空隙を埋めることによって製造される。 (もっと読む)


【課題】アルミ箔とシーラントとの接着界面を侵し、剥離(デラミ)がなく、しかも成型性を有する非水電解液電池外装材の製造方法などを提供することを目的とする。
【解決手段】基材とシーラントの間にアルミ層を有するアルミ箔ラミネートフィルムを絞り成型後、シーラントの融点以上の温度で熱処理を行うことを特徴とする非水電解液電池外装材の製造方法や、非水電解液電池外装材の製造方法で製造した非水電解液電池外装材に発電要素を内装して封止することを特徴とする非水電解液電池を提供する。 (もっと読む)


【課題】本発明は,キャッププレートの電解液注入口の周りにリブを形成して,上記電解液注入口を通じて電解液を注入する際,キャッププレートの撓みを防止できるリチウム二次電池を提供するためのものである。
【解決手段】本発明は,第1電極113,第2電極115および第1電極,第2電極の間に介されたセパレータ114と共に巻回された電極組立体112と,上記電極組立体を収容する缶110と,上記缶の上段開口部に結合するキャッププレート140と,を含むリチウム二次電池において,上記キャッププレートには電解液注入口とリブ145が形成され,上記リブは上記電解液注入口142の周りに配置されることを特徴とするリチウム二次電池に関するものである。 (もっと読む)


【課題】正負極板をセパレータを介して積層してなる電極体に対し、保護テープを効率よく配設できる角形電池の製造方法を提供する。
【解決手段】ロール5から、ポリプロピレン等で構成される絶縁性の保護テープ材料251を繰り出し、端部252をチャック8で把持して、これを張架する。この状態で、保護テープ材料251を介して電極体20と外装缶30を対向させ、外装缶30内部に電極体20を保護テープ材料251とともに押下し、外装缶30に収納する。そして、余分の保護テープ部分をヒートカッター10で切断する。 (もっと読む)


電気エネルギー貯蔵アッセンブリを製造するための装置を提供する。本装置は、シート構造を供給するための複数の供給手段(100、200、300)、これらの様々な供給手段から受け取ったシート構造を積層するための積層手段(400、410)、結果として得られた積層体を巻付けるための巻付け手段(610)、及び前記供給手段、前記積層手段、及び前記巻付け手段を連続的に且つ制御された同期下で制御するための制御手段を含む。
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【課題】 高効率充放電に適し、サイクル特性に優れた非水電解質二次電池を提供する。
【解決手段】 高容量の天然黒鉛に衝撃および/または擦り潰しにより適度な球状化処理を施し、これを負極活物質材料として作製した負極活物質層を金属電極箔上に形成する。その後、金属電極箔に磁場を印加して球状化天然黒鉛を配向させ、乾燥および圧縮成型して作製した負極を用いることにより、サイクル特性、剥離強度等の電池特性に優れた非水電解質二次電池を作製することが可能である。 (もっと読む)


【課題】 小型化または微小化した二次充電電池の製造に用いることができ、二面集電極板とプリント配線板基材のパッケージ殼体を利用して二次電池を製造する、二次充電電池の製造方法を提供する。
【解決手段】 本発明の二次充電電池の製造方法は、両面金属薄膜層を備えた基材において、この基材の上表面と基材の下表面にそれぞれ陽極ペーストと陰極ペーストで薄膜層を形成し、二面集電極板を製造する第一手順と、プリント配線板基材を利用してパッケージを製造する第二手順と、パッケージを利用して電解液と少なくとも1つの少なくとも二面集電極板を含む二次電池コア部材をパッケージの内部空間に包み込む第三手順と、を含む。 (もっと読む)


【課題】初期伸長抵抗強度が高く、耐熱性および絶縁性に優れ、微細な細孔を有し、細孔分布が比較的均質であり、しかも生産性にも優れた不織布シートを用いた電池用セパレータ、該セパレータを用いた電池を提供すること。
【解決手段】4−メチル−1−ペンテンの重合体、または4−メチル−1−ペンテンとα−オレフィンとの共重合体からなるメルトブローン不織布を押圧成形した電池用セパレータであって、平均繊維径が0.8〜5μm、目付量が9〜30g/m2、空隙率が30〜60%、かつ、MD方向(縦方向)の5%伸長時の荷重が、1.2(kg/5cm巾)以上である電池用セパレータ、及び該セパレータを用いたリチウムイオン二次電池。 (もっと読む)


【課題】 シャットダウン機能と高温形状安定性を兼ね備えた2次電池またはキャパシター用のセパレーターを提供すること。
【解決手段】 実質的に安定融点を有しない有機化合物からなる薄葉材を内包してなる200℃以下の融点を有する熱可塑性ポリマーから成形された多孔シートによって構成されていることを特徴とするセパレーター。 (もっと読む)


シリコン/リチウム電池をチップ上の集積ユニットとして製造させるシリコン基板から作製され得るシリコン/リチウム電池であり、電池は、n型シリコンウエハ上に作製されたサブミクロン直径のシリコンのピラーから形成されたシリコンアノードを含む。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、内圧の上昇による電極組立体の変形を防止し、二次電池用ケースの膨脹を補償及び防止するリチウムイオン二次電池を提供する。
【解決手段】 本発明のリチウムイオン二次電池100は、陽極及び陰極集電体の少なくとも一面に活物質が形成された陽極電極板210及び陰極電極板220と、陰極電極板220と陽極電極板210との間に介されたセパレータ230を備える電極組立体200と、電極組立体200を受け入れるための空間117を備え、体積膨脹を補償及び防止するための体積膨脹補償・防止手段115を少なくとも1つ備えるケース110と、ケース110と結合されてこれを封入して電極組立体200と電気的に連結される端子部が形成されたキャップ組立体300とを含む構造からなる。 (もっと読む)


【課題】 保護回路部材が外部装置の回路に電気的にショートしないパウチ型リチウムポリマ電池およびその製造方法を提供する。
【解決手段】 パウチ型リチウムポリマ電池100は,複数の陽極板と陰極板がセパレータを介して巻き取られ,陽極板および陰極板に外部に所定の長さで延びた陽極タップ114および陰極タップが接続されている電極組立体110と,電極組立体を収容できるように所定の深さのドローイング部121aを有する第1領域121が備えられ,第1領域のドローイング部を覆うことができるように第2領域122が備えられると共に,陽極タップおよび陰極タップが第1領域および第2領域の外部に所定の長さで延びて形成されたパウチ120と,パウチの外部に保護回路基板131が陽極タップおよび陰極タップに電気的に接続され,保護回路基板が樹脂133でモールディングまたはケーシングされた保護回路部材130とを含む。 (もっと読む)


本発明は、正極及び負極を各々構成する2個の薄膜の間にポリエーテル/リチウム塩電解質薄膜を含む電気化学デバイスの作製方法に関する。この作製方法は、集電支持体、正極を形成するための薄膜、電解質を形成するためのポリエーテル薄膜及び負極を形成するための薄膜を含む多層構造体を組み立てる工程を含む。正極薄膜及び/又は負極薄膜は、リチウム塩を含む複合材料で構成される。ポリエーテル薄膜はリチウム塩を含まない。組み立てられたデバイスが正極の中に及び/又は負極の中に存在しているリチウム塩をポリマー薄膜の中に拡散させるのに充分な時間静置する工程を含む。 (もっと読む)


本発明は、膜厚1〜30μm、気孔率30〜60%、透気度50〜250sec/100cc、突刺強度3.5〜20.0N/20μm、バブルポイント法により求めた最大孔径0.08〜0.20μm、最大孔径と平均孔径の比(最大孔径/平均孔径)が1.00〜1.40である、ポリオレフィン製微多孔膜を提供するものである。本発明のポリオレフィン製微多孔膜は、高い透過性能を有しつつも、高い安全性が得られる為、特に、近年の小型高容量型の非水電解液系電池用セパレーターとして有用である。 (もっと読む)


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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