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Fターム[5H050GA27]の内容

電池の電極及び活物質 (183,817) | 製造,処理 (18,859) | 製造,処理時の雰囲気又は状態を特定 (1,449)

Fターム[5H050GA27]に分類される特許

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【課題】 負極活物質粒子のうち少なくとも表面粒子の配向が揃った負極活物質層を備える負極板の製造方法を提供する。
【解決手段】 負極板20の製造方法は、主面28Xを有する板状の集電板28、及び、磁界による磁場配向可能な負極活物質粒子22を含み、主面上に形成されてなる負極活物質層21を備え、溶媒AQ中に負極活物質粒子を分散させた活物質ペースト21Pを集電板の主面上に塗布する塗布工程と、活物質ペーストからなる塗膜PSに磁界Hを印加して、塗膜中の負極活物質粒子22のうち、少なくとも表面PSAに位置する表面粒子22Hを磁場配向させる配向工程と、配向工程の後、塗膜を無風で乾燥させる乾燥工程と、を備える。 (もっと読む)


【課題】空気より高濃度の二酸化炭素を含む焼成雰囲気においても、非水電解質二次電池の正極活物質として使用できるリチウム複合金属酸化物を安定に製造することのできる方法を提供する。
【解決手段】リチウム化合物と、Ni金属またはその化合物と、Mn、Co、Ti、Cr及びFeからなる群から選ばれる1種以上の遷移金属元素からなる金属またはその化合物とを混合し、得られた原料混合物を二酸化炭素濃度1体積%以上15体積%以下の雰囲気下、630℃以上で焼成するリチウム複合金属酸化物の製造方法。該製造方法で得られたリチウム複合金属酸化物を正極活物質に使用した非水電解質二次電池は、二酸化炭素を含まない空気雰囲気で製造した正極活物質に使用した非水電解質二次電池に匹敵する充放電特性を示す。 (もっと読む)


【課題】空気より高濃度の二酸化炭素を含む焼成雰囲気においても、非水電解質二次電池の正極活物質として使用できるリチウム複合金属酸化物を安定に製造することのできる方法を提供する。
【解決手段】リチウム化合物と、Ni金属またはその化合物と、Mn、Co、Ti、Cr及びFeからなる群から選ばれる1種以上の遷移金属元素からなる金属またはその化合物とを混合し、得られた原料混合物を二酸化炭素濃度1体積%以上15体積%以下の雰囲気下、630℃以上で焼成するリチウム複合金属酸化物の製造方法。該製造方法で得られたリチウム複合金属酸化物を正極活物質に使用した非水電解質二次電池は、二酸化炭素を含まない空気雰囲気で製造した正極活物質に使用した非水電解質二次電池に匹敵する充放電特性を示す。 (もっと読む)


【課題】組成を良好に制御できるフッ素含有リン酸化合物の製造方法を提供する。
【解決手段】M1+aPOb(MはFe、Mn、Co、Ni、Mg、Ca、およびCuからなる群より選ばれる少なくとも1種、aは−0.2≦a≦0.2、bはM、a、およびMの価数Nに依存する数であり、電気的中性を維持する数である。)で表される組成を有するリン酸化合物(1)と、AF(AはLi、Na、およびKからなる群より選ばれる少なくとも1種)で表される組成を有するフッ化物(2)とを含む原料調合物を、400〜800℃の温度で加熱して固相反応させ、Ax1+aPO4-z/2z(xは0.8≦x≦2.2、zはz≦xであり、かつ、0<z≦2.2である。)で表される組成を有するフッ素含有リン酸化合物(3)を製造する。 (もっと読む)


【課題】アスペクト比の高いオリビン系正極微粒子が、二次粒子として凝集した際にも炭素被覆が容易となる二次粒子形状を規定し、電池特性に優れる電池を提供することにある。
【解決手段】式LiMPO4(MはMg,Al,Ti,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Znから選ばれる一種類以上の元素)で表わされる化合物であり、前記化合物の一次粒子形状は、短径が200nm以下であり、かつ粒子の長径と短径との比であるアスペクト比が1.5以上,200以下であることを特徴とし、さらに該一次粒子同士が凝集して二次粒子化していることを特徴とし、該二次粒子の形態として、前記一次粒子同士が二次粒子の長径の中心付近を主な密着部分として凝集し、二次粒子の短径のうちの最大部分と、中心部分の比が1.2以上であることを特徴とするリチウムイオン二次電池用正極材料を用いる。 (もっと読む)


【課題】アルカリ遷移金属酸化物化合物は、比較的容量が低いという欠点がある。そのため、セルとして使用する場合、重大な容量減少という欠点を回避することなく、許容できる容量を備えたリチウム含有電極物質を提供する。
【解決手段】本発明による活物質は、少なくとも1つのアルカリ金属と少なくとも1つの、高い酸化状態に酸化可能な他の金属を含む。好ましい前記他の金属は遷移金属(周期律表4〜14に規定された)から選択されたもの、いくつかの錫、ビスマス鉛のような非遷移金属である。合成反応の少なくとも1つの段階で、還元性炭素が出発物質として使用される。1つの様相では、還元性炭素は元素状炭素、好ましくはグラファイト、アモルフォス炭素、カーボンブラックなど粒状で供給される。他の様相では、還元性炭素は有機原料物質あるいは元素状炭素と有機原料物質の混合物によって供給される。 (もっと読む)


【課題】本発明が解決しようとする課題は、非水系二次電池用負極活物質製造方法における表面被覆後の回収を簡便に行い、かつ、回収と同時に選別を行うことにより製造工程の効率化を図るという点である。
【解決手段】本発明の非水系二次電池用負極活物質製造方法は、リチウムと反応する物質を含む化合物からなるコア粒子にめっき法で磁性金属材料を主成分とする導電性被覆層を被覆し、前記導電性被覆層が被覆された負極活物質を磁性差を利用し回収する。 (もっと読む)


【課題】集電箔に複数の孔を設けることで軽量化を図った二次電池であって、活物質合剤層の脱落が防止された状態で形成された捲回電極群を有するエネルギー密度の高い二次電池を提供する。
【解決手段】長尺状の集電箔9(10)上に活物質合剤を塗布した正極シートおよび負極シートをセパレータを介して捲回してなる捲回電極群を備えた二次電池において、集電箔9(10)は、集電箔9(10)の一方の長辺側縁部が帯状に露出したまま残るように活物質合剤が塗工される帯状の塗工領域3を有し、帯状の塗工領域3の両長辺上を除く塗工領域3内に複数の孔2が設けられる孔加工領域60を備えていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】1回の処理で、A相のVOの微細粒子を製造することが可能な、VO粒子の製造方法を提供することを目的とする。
【解決手段】A相の二酸化バナジウム(VO)粒子の製造方法であって、(1)五酸化二バナジウム(V)と、還元剤と、水とを含む混合液を調製するステップと、(2)前記混合液を水熱反応させるステップであって、これによりA相の二酸化バナジウム(VO)のロッド状ナノ粒子が得られるステップと、を有することを特徴とする製造方法。 (もっと読む)


【課題】高速で搬送される基材の必要個所に、塗布剤を均一かつ適正に塗工できるようにする。
【解決手段】搬送路に沿って搬送される基材1に塗工ロール10,11を間欠的に接触させることにより上記基材1に塗布剤を間欠的に塗工する間欠塗工装置において、上記基材1の搬送路に沿って一定間隔で配設された複数個の塗工ロール10,11と、各塗工ロール10,11を基材1に対して個別に接離させることにより上記基材の異なる領域に塗布剤をそれぞれ塗工するように駆動する駆動機構とを備えた。 (もっと読む)


【課題】非水系電解質二次電池の正極材料として用いた場合に、熱安定性が良好で、かつ高い充放電容量を有する正極活物質を提供する。
【解決手段】一般式:LiNix1-x2(式中のxは、Niの平均価数をZとしたときに(4−Z)x≧0.75を満たし、式中のMは、M全体としての平均価数が3.375価以上となる少なくとも1種の添加元素を表す)で表されるリチウムニッケル複合酸化物を、(1)Ni塩とM塩の混合水溶液にアルカリ溶液を加えて、複合水酸化物:Nix1-x(OH)2を得る晶析工程と、(2)該複合水酸化物とリチウム化合物とを、モル比:Li/(Ni+M)が1.00〜1.15となるように混合し、700℃以上1000℃以下の温度で焼成する焼成工程と、(3)得られたリチウムニッケル複合酸化物を水洗処理する水洗工程を備える製造方法により得る。 (もっと読む)


【課題】高容量、高電圧、かつ、サイクル特性が良好な非水電解質二次電池用負極活物質と、それを用いた二次電池を提供する。
【解決手段】炭素繊維1と、該炭素繊維の表面に設けられたリチウム合金形成可能物質2とを具備する負極活物質。炭素繊維としてアスペクト比が7以上、繊維は大径部と小径部とを有したものであり、あるいは該炭素繊維によりシートが形成されたものである。リチウムと合金形成可能な物質としては、ケイ素、ケイ素合金およびケイ素化合物の中から選択される。 (もっと読む)


【課題】リチウムと遷移金属との複合金属酸化物粒子の均一なフッ素化を比較的短時間で行うことができるフッ素化された複合金属酸化物粒子の製造方法を提供する。
【解決手段】リチウムと遷移金属との複合金属酸化物粒子にフッ素ガスまたはフッ素ガス含有ガスを接触させてフッ素化されたリチウムと遷移金属との複合金属酸化物粒子を製造する際に、リチウムと遷移金属との複合金属酸化物粒子とフッ素ガスまたはフッ素ガス含有ガスとの接触を振動式反応機によって行うことを特徴とするフッ素化されたリチウムと遷移金属との複合金属酸化物粒子の製造方法。 (もっと読む)


【課題】簡単な工程で与えられ、結果として製品コストを抑制し得るリチウムイオン電池用負極材料及びその製造方法の提供。
【解決手段】壁体で仕切られた閉空間内に硬質球とともに負極活物質としてSi又はSi合金からなる粗粉を投入し攪拌してこれを破砕させる破砕ステップ(S1)と、閉空間内に導電性基材粉を投入し凝集させるようさらに攪拌する凝集ステップ(S3)と、を含む。 (もっと読む)


【課題】本発明は、電気伝導度が高いオリビン型リチウム2次電池用正極活物質、前記リチウム2次電池用正極活物質の製造方法、および、前記リチウム2次電池用正極活物質を含むリチウム2次電池を提供する。
【解決手段】本発明によるリチウム2次電池用正極活物質は、オリビン(olivine)型複合酸化物;および前記オリビン型複合酸化物の表面に付着された金属またはこれらの合金を含み、前記金属またはこれらの合金は、ゲルマニウム(Ge)、亜鉛(Zn)、ガリウム(Ga)およびこれらの組み合わせからなる群より選択されるものである。 (もっと読む)


【課題】トレードオフの関係を改善し、ペースト性状、初回効率、サイクル特性及び低温出力等の性能を良好に発現させることが可能な非水電解液二次電池を提供する。
【解決手段】以下の(a)及び(b)を満たすことを特徴とする複層構造炭素材を非水電解液二次電池負極として用いることにより課題を解決する。
(a)(DBP吸油量から算出される空隙率)/(タッピング密度から算出される空隙率)<1.01である
(b)X線光電子分光法から求められる表面含酸素率(O/C)が1.5atomic%以上である (もっと読む)


【課題】本発明の目的は、放電容量のサイクル挙動などの二次電池特性が改善された非水電解質二次電池を与え得る好適なリチウム複合金属酸化物の製造方法を提供することにある。
【解決手段】Mの化合物(ここで、Mはニッケル、コバルトおよびマンガンからなる群より選ばれる1種以上の元素を表す。)と、リチウム化合物との混合物を、Aのフッ化物、Aの塩化物、Aの炭酸塩、Aの硫酸塩、Aの硝酸塩、Aのリン酸塩、Aの水酸化物、Aのモリブデン酸塩およびA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、A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リチウム複合金属酸化物の製造方法。 (もっと読む)


【課題】過充電状態となった場合に短時間で感圧式の電流遮断機構を作動させることがで
きる安全性に優れた非水電解液二次電池を提供する。
【解決手段】正極極板から電池外部に電流を取り出す導電経路、及び負極極板から電池外
部に電流を取り出す導電経路の少なくとも一方に外装体内部の圧力の上昇に対応して電流
を遮断する電流遮断機構を備えた非水電解液二次電池であって、前記正極極板の表面にシ
クロヘキシル基及びフェニル基を有するオリゴマー、シクロヘキシル基及びフェニル基を
有するオリゴマーの変性物、シクロヘキシル基及びフェニル基を有するポリマー、及びシ
クロヘキシル基及びフェニル基を有するポリマーの変性物から選ばれる少なくとも一種が
存在することを特徴とする非水電解液二次電池。 (もっと読む)


【課題】 充放電サイクルの繰り返し、充電状態での保存、及びフローティング充電などに伴う容量劣化が抑制可能となるリチウムイオン二次電池負極用非晶質系炭素材料を提供する。
【解決手段】 重質油組成物をディレードコーキングプロセスによってコーキング処理して得られる原料炭組成物を粉砕及び分級して原料炭組成物の粉体を得る工程と、当該原料炭組成物の粉体に圧縮剪断応力を付与し炭化物前駆体を得る工程と、当該炭化物前駆体を、X線広角回折法によって測定される(002)回折線から算出される結晶子の大きさLc(002)が2nm〜8nmの範囲となるように不活性雰囲気下で900℃〜1500℃の温度で加熱して炭化する工程を含む製造方法であって、前記原料炭組成物は、水素原子Hと炭素原子Cとの比率、H/C原子比が0.30〜0.50であり、且つマイクロ強度が7〜17質量%であることを特徴とするリチウムイオン二次電池負極用非晶質系炭素材料の製造方法。 (もっと読む)


【課題】リチウムイオン二次電池用正極材料として有用なリチウムボレート系材料について、室温付近におけるサイクル特性、容量等が改善された、優れた性能を有する材料を製造できる方法を提供する。
【解決手段】本発明のリチウムボレート系化合物の製造方法は、少なくとも硝酸リチウムを含むリチウム含有溶融塩原料と、純鉄、純マンガンならびに鉄および/またはマンガンを含む化合物からなる群から選ばれる少なくとも一種を含む遷移金属含有原料と、ホウ酸と、を二酸化炭素および還元性ガスを含む混合ガス雰囲気下において、前記リチウム含有溶融塩原料の融点以上900℃以下の該リチウム含有溶融塩原料の溶融塩中で反応させる。 (もっと読む)


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