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Fターム[5H050DA09]の内容

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【目的】大きな充電容量を示し、経済的に製造でき、電圧が十分であり、マルチサイクルで再充電する場合にその容量が保持されるナシコンベース電極物質を提供する。
【構成】本発明のアルカリ金属含有物質は公称一般式(1)によって示される。
2−mII(XY (1)
(i) Aは少なくとも1つのアルカリ金属;
(ii) Mは2+の酸化状態のレドックス活性元素、3+の酸化状態のレドックス活性元素など、
(iii)MIIは2+の酸化状態のレドックス活性元素、3+の酸化状態のレドックス活性元素、2+の酸化状態の非レドックス活性元素、3+の酸化状態の非レドックス活性元素など、
(iv) XYはX’[O4−x,Y’]、X’[O4−y,Y’2y]、X”S、[X”’,X’1−z]Oなど。
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【課題】レーザー回折法で10〜20μmの粒形である希硫酸水溶液を表面に噴霧し、ソーキングを行うことで極板表面に生じる亀裂を防止し、且つ、硫酸鉛層を薄く形成することで化成効率が低下することのない蓄電池用極板の製造方法を提供する。
【解決手段】鉛合金からなる基板にペースト状活物質を充填後、表面に噴霧粒子の平均粒径がレーザー回折法で10〜20μmの希硫酸水溶液を噴霧した後、予備乾燥炉を通過させる鉛蓄電池用極板の製造方法。 (もっと読む)


【課題】優れた高率特性を有し、長期充電又は放電中の電解液枯渇による性能低下を防ぐほか、固相電解液の使用時にも容量及び出力の低下を抑え、作動環境の範囲が広く、電池内部でのガス発生による正極と負極との離隔を防止することのできる超薄型マンガン電池に用いる正極及びその製造方法を提供する。
【解決手段】第3の結着剤として水溶性結着剤の一種であるカルボキシメチルセルロースをさらに用い、前記有機溶媒溶解性結着剤であるポリビニルピロリドンの溶媒としてジメチルホルムアミドを用いることにより、激しい層分離現象のために困難であった有機溶媒溶解性結着剤と水溶性結着剤との組み合わせを可能にする。 (もっと読む)


【課題】高容量と低内部抵抗を両立した電気化学素子を与える電気化学素子電極用組成物、該電極用組成物を用いて製造される電気化学素子用電極およびその製造方法、ならびに静電容量が大きく、内部抵抗の小さい電気二重層キャパシタを提供する。
【解決手段】ポリマー(A)、セルロース誘導体、および電極活物質を含んでなる電気化学素子電極用組成物において、前記ポリマー(A)のガラス転移温度(Tg)が50℃以下であり、さらに硝酸塩を含有することを特徴とする電気化学素子電極用組成物を用いる。該電気化学素子電極用組成物を、集電体に塗布し、100〜250℃で加熱処理する工程を有する製造方法により電気化学素子用電極を製造する。 (もっと読む)


【課題】負極活物質の体積変動の度合に関わらず、破壊されることなく負極活物質上に存在し続ける被膜を形成し、非水電解質二次電池の諸特性を向上させる。
【解決手段】リチウムの吸蔵・放出が可能な活物質を有する正極および負極と、正負極間に介在するセパレータと、非水電解液とを具備しており、負極活物質がエラスティシティーを有する被膜に覆われていることを特徴とする。エラスティシティーに富んだ被膜が負極活物質の体積変動に追従するため、破壊されずに所望の機能を発揮する。 (もっと読む)


【課題】既存の隔離膜を使用しながらも電極組立体の厚さが厚くならないで、抵抗の増加が防止できるセラミックセパレータを適用したリチウムイオン電池を提供する。
【解決手段】セラミックセパレータを適用したゼリーロール型リチウム二次電池の電極組立体300において、2つの極板の4面のうち、少なくとも一つの面にセラミックセパレータが形成され、電極組立体の2つの極板が対向する部分のうち、セラミックセパレータが介在され、巻芯305の最内側から相対的に小さな曲率半径を有する部分に別途の多孔性隔離膜340が共に介在されるようにすることにより、安全性を向上させた。 (もっと読む)


【課題】 現行の非水電解液二次電池に用いられている正極活物質の種類を変更することなく、電池の容量を向上させ得る非水電解液二次電池用負極を提供すること。
【解決手段】 本発明の非水電解液二次電池用負極1は、リチウムを吸蔵したシリコン系材料の粒子5を含み、且つ粒子5間にリチウム化合物の形成能の低い金属材料6が浸透している活物質層3を有している。粒子5におけるリチウムの量は、シリコンの初期充電理論容量に対して5〜50%である。リチウム化合物の形成能の低い金属材料6は、活物質層3の厚み方向全域にわたって浸透していることが好ましい。負極1は、その表面において開孔し且つ活物質層3の厚み方向に延びる孔7を多数有することが好ましい。 (もっと読む)


【課題】リチウムを吸蔵・放出する合金系負極のサイクル特性を改善すること。
【解決手段】負極板の構成が金属箔/電子伝導層/活物質層である場合に、少なくとも電子伝導層/活物質層界面にシランカップリング剤を用い、接着性を高め、集電性向上を図る。 (もっと読む)


【課題】
リチウム二次電池の放電容量及び充電容量を低下することなく、充電時における熱安定性、及びサイクル特性を向上できる正極活活物質のコバルト酸リチウム複合酸化物を提供する。
【解決手段】
リチウム二次電池用正極活物質の製造方法であって、コバルト酸リチウム複合酸化物を製造する工程と、前記コバルト酸リチウム複合酸化物とAlとを混合する工程とを有するリチウム二次電池用正極活物質の製造方法とする。さらに、コバルト酸リチウム複合酸化物を有するリチウム二次電池用正極活物質であって、前記コバルト酸リチウム複合酸化物は、その粒子表面がAlによって被覆されており、前記コバルト酸リチウム複合酸化物は、組成式がLixCoOで表され、Xの値が、1.05≦x≦1.10を満たす。 (もっと読む)


【課題】電池の製造コストが上昇するのを抑制しつつ、非水電解質の分解に由来するガス発生を抑制することにより、充放電サイクル特性を飛躍的に向上させることができるリチウム二次電池を提供することを主たる目的とする。
【解決手段】ケイ素及び/またはケイ素合金からなる負極活物質粒子を含む負極2と、リチウム遷移金属複合酸化物からなる正極活物質を含む正極1と、非水電解質とを備えた発電要素がアルミラミネート外装体6内に収納されたリチウム二次電池において、
上記非水電解質中に、Co、Cu、Mg、Mn、Ni、Fe、及びZrからなる群から選択される少なくとも1種の元素のイオンが含まれていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】リチウムイオン二次電池用負極材料として用いて、放電容量が高く、優れたサイクル特性と初期充放電効率が得られる負極材料およびその製造方法を提供する。また、得られた負極材料を用いてなる、放電容量が高く、優れたサイクル特性と初期充放電効率を有するリチウムイオン二次電池用負極および該二次電池用負極を用いたリチウムイオン二次電池を提供する。
【解決手段】前記負極材料は、塊状黒鉛質物の表面の少なくとも一部に、リチウムと合金化しない金属化合物が付着し、さらに、前記塊状黒鉛質物および前記金属化合物の表面の少なくとも一部に、リチウムと合金化可能な金属が付着している。 また、前記リチウムイオン二次電池用負極は、前記負極材料を用いることを特徴とする。 また、前記リチウムイオン二次電池は、前記リチウムイオン二次電池用負極を用いることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】負極活物質としてケイ素を含む材料を用いたリチウム二次電池において、正極の改良により、高容量且つ充放電特性に優れたリチウム二次電池を提供することを主たる目的とする。
【解決手段】負極活物質としてのケイ素を含む負極2と、正極活物質としてのリチウム遷移金属複合酸化物を含む正極1と、非水電解質とを有するリチウム二次電池において、上記正極1内には上記非水電解質を保持する保液性粉末が添加されており、この保液性粉末の平均粒子径が10nm以上1μm以下で、且つ、BET比表面積が5m2/g以上に規制されることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】非水電解質二次電池において高エネルギー密度化および高信頼性化の両方を実現できる非水電解質二次電池用の電極及びその製造方法、並びに非水電解質二次電池を提供する。
【解決手段】 磁性体を添加した負極合剤を溶媒に分散させて負極スラリーを得て、この負極スラリーを負極集電体の両面に均一に塗布し、塗布された負極スラリーに対して一方向に磁場を印加し、負極スラリーを乾燥させてプレスして負極活物質層を形成する。これにより、負極活物質層内におけるリチウムイオン伝導性を向上させることができる。 (もっと読む)


本発明は、鉛蓄電池の充放電効率を向上させるため、および電池容量を回復するための鉛蓄電池電解液用添加剤に関し、チタン酸化物および/またはチタン酸塩を含む鉛蓄電池電解液用添加剤を提供する。 (もっと読む)


【課題】 リチウムイオン伝導度および輸率が高く、フィルム間密着性の大きな電解質フィルム−正極フィルム積層体の製造方法を提供すること。
【解決手段】 ポリエーテル系重合体およびリチウム塩を含有する電解質フィルム(A)と、ポリエーテル系重合体、活物質、導電付与剤およびリチウム塩を含有する正極フィルム(B)とを積層してなるリチウム電池用積層体の製造方法であって、前記電解質フィルム(A)および前記正極フィルム(B)が押出成形法によって成形されたフィルムであり、前記電解質フィルム(A)が、25℃での粘度が100〜2,000mPa・sでアルキレンオキサイド繰り返し単位を有する液状化合物を含有しており、(A)、(B)両フィルムの積層を、両フィルムの厚みの合計の1/1.3〜1/1.02の間隙を有するロ−ラで圧着して行うことを特徴とするリチウム電池用積層体の製造方法。 (もっと読む)


【課題】高電圧充電による高容量化を達成しつつ、貯蔵特性やサイクル特性を改善し、更には優れた安全性も確保し得る非水電解質二次電池を構成できる電極と、該電極を有する非水電解質二次電池を提供する。
【解決手段】組成式Li(1+δ)MnNiCo(1−x−y)(−0.15<δ<0.15、0.1<x≦0.5、0.5<x+y≦1.0)で表され、平均粒径が5〜25μm、比表面積が0.1〜0.6m/gである活物質を含有する正極合剤層を有しており、 上記正極合剤層表面におけるMnとNiとCoの合計量に対するCo量を、原子比率でaとしたとき、aの値が、上記正極合剤層全体におけるMnとNiとCoの合計量に対するCo量の原子比率での平均値〔(1−x−y)/1〕の1.5倍以上であることを特徴とする電極と、該電極を有する非水電解質二次電池である。 (もっと読む)


【課題】 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】 正極活物質として少なくともジルコニウムが添加されたリチウムコバルト複合酸化物を用い、非水電解質が、その全質量に対して0.05〜1.0質量%のLiBF4と、1.0〜4.0質量%の不飽和環状カーボネートとを添加させ、下記式1により表される正極の真密度比を0.72以上とする。
(式1) 真密度比=電極活物質層の活物質見掛け密度÷活物質の真密度。 (もっと読む)


本発明は、概略、リチウムイオン電池の過充電を防止する新規なレドックス移動材を含有する電解質に関する。レドックス移動材は、数千時間の過充電許容が可能であり、Liに対し概略3V乃至5.5V、特に、Liに対し概略4.4乃至4.8Vのレドックス電位を有する。したがって、1つの観点において、本発明は、アルカリ金属塩と、極性の非プロトン性溶媒と、4以上の電気陰性の置換基を有する少なくとも1つの芳香環、前記芳香環に結合された2以上の酸素原子を有し、前記芳香環に結合された水素原子を有しない芳香族化合物であるレドックス移動添加剤とを備え、電解質溶液が実質的に非水性である電解質を提供する。さらに、前記電解質を用いる電気化学装置及び前記電解質の製造方法が提供される。
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【課題】
【解決手段】充電式電池の製造方法を記載する。電池の製造工程では、まず、低毒性で分散材を含む負極材料のスラリー、ペースト、あるいは乾燥混合物を調製する。分散材を加えることにより、製造される電池の性能に悪影響を与える可能性のある粒子の凝集が抑制される。次に、半透性シートを用いて、正極と負極とを分離し、デンドライト形成を最小限に抑える。また、優れた電気化学的特性を与え、かつ、さらに電池内でのデンドライト成長を抑制するように、電極特異性のある電解質を充填する。負極材料が、亜鉛並びに亜鉛化合物を含む組成が望ましい。亜鉛並びに亜鉛化合物は、ニッケルカドミウム電池で用いられるカドミウムに比べて、著しく毒性が低い。本発明の充電式電池の製造には、既存のニッケルカドミウム電池の製造ラインで用いられている製造手法のいくつかがそのまま適用できる。従って、本発明の方法は、既に確立され成熟した製造基盤に特に好適に適用可能である。 (もっと読む)


【課題】非水電解質二次電池において、Siを含む負極活物質は充電時の膨張による表面積の増加のために、電解液と合金材料表面の副反応が増加し、その反応過程で生じる成分が合金表面近傍に存在することとなって、充放電反応を阻害し、充放電サイクルが悪化する課題を解決し、サイクル特性の低下を向上させることを目的とする。
【解決手段】リチウムを可逆的に吸蔵放出可能な正極、負極および非水電解質を含む非水電解質二次電池であって、負極活物質が少なくとも異なる2相からなり、Siを主体とするA相と、遷移金属元素とSiとの金属間化合物からなるB相とを有し、かつ前記A相およびB相のどちらか、あるいは両方が微結晶または非晶質であり、前記負極に二重結合を一つ以上持つ脂肪酸あるいはそれらの塩あるいはそれらの無水物から選ばれる少なくとも一つを含有することを特徴とする非水電解質二次電池。 (もっと読む)


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