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Fターム[5H029CJ01]の内容

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【課題】 資材費が低減でき、自己放電不良がなく直流抵抗が低い電気化学デバイスを提供する。
【解決手段】 正極電極板および負極電極板の集電体に金属箔を用い、セパレータを介して積層する正極電極板および負極電極板ならびに電解液を含む電気化学素子と、正極電極板および負極電極板にそれぞれ電気的に接続される正極外部端子板2および負極外部端子板3と、電気化学素子を内蔵し周縁部にて密閉する外装フィルムシート4とを有し、それぞれの正極活物質電極シートおよび負極活物質電極シートに少なくとも1つの貫通孔を有し、正極電極板および負極電極板の面積に対して開孔率が0.1%以上10%以下である。 (もっと読む)


【課題】芯棒が中心部に挿入された捲回型電極群を備える非水電解質二次電池において、芯棒による電池の補強効果を高め、芯棒自体の変形及び内部短絡の発生を抑制し、非水電解質の電池内への注液性を向上させる。
【解決手段】芯棒1は、長手方向に沿って、芯棒1の一端4から他端5に向かって、らせん状に周回する割りスリット2を有し、且つ中空部3を有する中空筒である。この芯棒1を中心部に挿入した捲回型電極群を用いることにより、エネルギー密度が高く、内部短絡の発生が抑制され、生産性に優れた非水電解質二次電池が得られる。 (もっと読む)


【課題】簡易な構成により、良好にエネルギー密度を維持することができ、さらには、電極の内部抵抗を抑制することのできる電気化学セルを提供すること。
【解決手段】正極2と、正極2に対して対向配置される負極3と、正極2および負極3が浸漬される電解液6とを備えるハイブリッドキャパシタ1において、正極2および/または負極3に、その厚み方向を貫通する貫通部10を備える。そして、このハイブリッドキャパシタ1では、正極2および/または負極3に、その厚み方向を貫通する貫通部10が備えられているため、電解液6の酸化分解によって発生するガスを、その貫通部10を介して除去することができる。そのため、このハイブリッドキャパシタ1によれば、良好にエネルギー密度を維持することができ、さらには、内部抵抗を低減することができ、その結果、出力特性の向上を図ることができる。 (もっと読む)


【課題】本発明は、水と反応しにくく、硫化水素発生量の少ない硫化物固体電解質材料を提供することを主目的とする。
【解決手段】本発明は、下記構造式で表されるPSユニットを含有するPSユニット含有イオン伝導体と、鉄硫化物とを含有することを特徴とする硫化物固体電解質材料を提供することにより、上記課題を解決する。

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【課題】 セパレータ素材はベルトコンベヤに吸着されて引き出されるため、セパレータ素材の引き出し距離が長く引き出し中に伸張する。また、装置が長くなり小型化できない。
【解決手段】 四角形の吸着ドラム12を間欠的に回動する間に、ステーションA、Bで吸着ドラムの回りに配置した供給手段14〜16から第1、第2のセパレータ素材14a、16a、電極15aを供給し、吸着ドラムの側面からなる吸着面12a1に2枚のセパレータ素材、電極を吸着させている。そして、ステーションBで2枚のセパレータ素材14a、16aの縁部を溶着して電極15aを2枚のセパレータ素材に袋詰めした袋体の原形を形成し、ステーションCでセパレータ素材からセパレータを切り取ることにより、袋体を切り出して吸着ドラムが一回転する間に電極をセパレータに袋詰めした袋体を成形している。 (もっと読む)


【課題】全固体二次電池において、固体電解質と電極活物質との界面にて高抵抗部位が生成されることを抑制することが可能な固体電解質材料を提供する。
【解決手段】電極活物質と反応して高抵抗部位を形成しやすい硫化物系固体電解質材料に対して、フッ化物を添加したのちに非晶質化処理を行った固体電解質材料を用いることを特徴とする。該固体電解質二次電池においては、活物質表面にニオブ酸リチウムの如きイオン導電性酸化物を被覆した酸化物系正極活物質を用いることが好ましい。 (もっと読む)


【課題】レート・出力特性といった負荷特性の向上、低コスト化、耐高電圧化及び高安全性化との両立が可能なリチウム二次電池正極材料用リチウムニッケルマンガンコバルト系複合酸化物粉体を提供する。
【解決手段】下記組成式(I)で表され、層状構造に帰属する結晶構造を含んで構成され、CuKα線を使用した粉末X線回折測定において、回折角2θが64.5°付近に存在する(110)回折ピークの半価幅をFWHM(110)が、0.01≦FWHM(110)≦0.2であるリチウム二次電池正極材料用リチウムニッケルマンガンコバルト系複合酸化物粉体。
Li[Liz/(2+z){(Ni(1+y)/2Mn(1−y)/2)1−xCo2/(2+z)]O…(I)
[0≦x≦0.1、−0.1≦y≦0.1、(1−x)(0.05−0.98y)≦z≦(1−x)(0.15−0.88y)] (もっと読む)


温度を変化させる方法について一般に記載されている。該方法は、外側表面及び内側表面を有するハウジングを備える。該方法は、該ハウジングの中に少なくとも1つの構成要素を結合させることを含む。該少なくとも1つの構成要素は、該ハウジングの中に存在する他の構成要素、化学物質、又は物質と共同で電力を発生するように構成されている。更に、該方法は、該ハウジングの少なくとも1つの内側表面、又は、少なくとも1つの内部構成要素に結合されている複数のマイクロチャネルを形成することを含む。更に、該方法は、該マイクロチャネルに結合されているヒートシンクを設けることを含む。該ヒートシンクは、該マイクロチャネルに熱エネルギーを移送するように、又は、該マイクロチャネルから熱エネルギーを移送するように構成されている。更に、該方法は、該マイクロチャネル及び該ヒートシンクを通して流体を流すことを含む。
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【課題】層状岩塩型構造を有する正極活物質の焼結式の正極を用いた固体電解質電池の内部抵抗が大幅に低減され、優れた特性を有する固体電解質電池を提供する。
【解決手段】層状岩塩型構造を有する正極活物質を主体とする焼結体よりなり、焼結体の表面は湿式研磨されると共に、湿式研磨された焼結体の表面には、層状岩塩型構造を有する正極活物質からなる薄膜が設けられており、薄膜は、気相成長法を用いて成膜された後、400〜600℃の温度で熱処理されて形成され、X線回折測定による(003)の回折ピークの半値幅が0.270〜0.500°である固体電解質電池用の正極および前記の固体電解質電池用の正極が用いられている固体電解質電池。 (もっと読む)


【課題】生産性が高く、ノズルの閉塞が起こることなく、大きな平均粒子径を有する造粒体を安定して量産できる製造方法と、充填密度、体積容量密度及び安全性が高く、充放電サイクル耐久性に優れたリチウム遷移金属複合酸化物並びにリチウムイオン二次電池の提供する。
【解決手段】遷移金属化合物を分散させたスラリーを、サークルエッジノズルタイプの四流体ノズルを用いて噴霧乾燥して得られる遷移金属化合物造粒体を用いたリチウム遷移金属複合酸化物の製造方法で、遷移金属化合物造粒体が、遷移金属化合物を分散させたスラリーを、気液比が1200以下、かつノズルエッジ円周長さ1mm当たりの1分間のガス供給量Aを10〜30L/(min・mm)で噴霧乾燥して得られる平均粒子径15〜30μmの遷移金属化合物造粒体であるリチウムイオン二次電池正極活物質用のリチウム遷移金属複合酸化物の製造方法。 (もっと読む)


【課題】粒子間の接触を向上させたシートを提供する。
【解決手段】Li,P,Sを含む固体電解質ガラス粒子を含む粉末を成型したシートであって、前記ガラス粒子が、繰り返し測定したラマンスペクトルの330cm−1から450cm−1の間に存在するピークを波形分離し、得られた各ピークの面積強度比の標準偏差がいずれも4.0未満であるシート。 (もっと読む)


【課題】小型で簡素な構成の真空装置で薄膜リチウム二次電池を製造する技術を提供する。
【解決手段】本発明の薄膜リチウム二次電池製造装置1は、仕込取出室4と、基板10上に分子中にリチウムを含む正極層をスパッタリングによって形成する第2のスパッタリング室6と、基板10上に真空蒸着によって負極層を形成する負極層形成室8と、基板10上に分子中にリチウムを含む固体電解質層をスパッタリングによって形成する第3のスパッタリング室7と、基板10上に正極集電体層と負極集電体層をスパッタリングによって形成する第1のスパッタリング室5と、基板10上に保護層を形成する保護層形成室9とが、搬送ロボット3を有する搬送室2の周囲にそれぞれ配置され接続されている。仕込取出室4内には、基板10上に形成された正極層をアニール処理するための加熱ヒータ46が設けられている。 (もっと読む)


【課題】非水電解液二次電池の電極材料として用いてその高出力化が図れるリチウム複合化合物の製造方法を提供する。
【解決手段】非水電解液二次電池の電極材料として用いられるリチウム複合化合物の製造方法であり、該リチウム複合化合物の一次粒子の粒径を1μm以下とし、該一次粒子の表面に導電物質の被覆層を形成する工程と、該被覆層に欠損部を形成する工程とを有する。欠損部の形成工程では、被覆層が形成された一次粒子に熱的衝撃処理、賦活処理、超音波処理、機械的衝撃処理のいずれかを施す。 (もっと読む)


【課題】耐振動性及び耐衝撃性が高いとともに小型化が可能な非水電解質電池及び非水電解質電池モジュールを提供する。
【解決手段】本発明の非水電解質電池は、電池要素と、前記電池要素を収納した可撓性を有する外装材と、前記外装材から外部に引き出された電極リード端子部とを含み、前記外装材の外周は、矩形状に形成され、前記外装材の外周辺のうち、谷折りされた一辺以外の三辺が所定の幅をもって接合されて封止部を形成し、前記谷折りされた一辺と対向する封止部から前記電極リード端子部が引き出され、前記電極リード端子部が引き出されている封止部以外の封止部が、支持部材に巻きつけられて固定されていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】良好な作業性を有し、かつ、搬送中におけるワークのずれが防止される搬送装置を提供する。
【解決手段】搬送治具10と、第1および第2の位置決め部材20a,20bと、第1および第2の押圧部材31a,31bとを有する。搬送治具は、投入されたワーク51が自重によって滑り落ちる傾斜した載置面を有する。第1および第2の位置決め部材は、滑り落ちるワークの隣り合う二辺とそれぞれ当接する。第1および第2の押圧部材は、第1および第2の位置決め部材にそれぞれ対向して配置され、ワークの二辺と相対する他の二辺を押圧してワークを保持する。 (もっと読む)


【課題】配向性が低く、かつ膨張しにくい負極活物質を用いることで、優れたサイクル寿命特性および充放電特性を有する非水電解質二次電池を提供する。
【解決手段】正極と負極とを、セパレータを介して捲回または積層してなる電極群と、非水電解質とを含み、非水電解質が、エチレンカーボネートおよびプロピレンカーボネートを含む非水溶媒と、非水溶媒に溶解された溶質とを含み、正極が、正極活物質としてリチウム含有複合酸化物を含み、負極が、負極活物質として黒鉛化メソフェーズカーボン粒子を含み、負極活物質を加圧するとき、1.6g/cm3の負極活物質密度を達成する圧力が、70MPa〜150MPaである、非水電解質二次電池。 (もっと読む)


【課題】電子機器のヒンジ部等、一方向への大きな曲率の湾曲または局所的な屈曲動作を伴う部位に搭載しても、短絡もしくは部材の破断による機能低下の起こらない薄型でフレキシビリティに優れる電気化学装置を提供すること。
【解決手段】電気化学装置としてのリチウムイオン二次電池の集合体10は、ワイヤ状もしくはロッド状のセル7がフレキシブルな繊維(または帯状体)8,12により編み込まれて連結され、シート状に成型されている。隣接するセル7間を連結する繊維(または帯状体)8,12が先行して屈曲し、該シート状構造を湾曲または屈曲させることを可能とした。セル7の外部集電体層6は、外部電極13に接続された導電体からなる繊維12に接触している。内部集電体としての芯材1は、外部電極16に接続された導電体15に接触している。 (もっと読む)


本発明は、五員環状アニオン塩及び電解質組成物へのその利用に関する。前記化合物は、原子価m(1≦m≦3)の無機的、有機的又は有機金属性カチオンM及び、式(I)のmアニオンを含み、式中、Rfは−CFZ’Z”基であって、Z’はF又は1〜3炭素原子を有するパーフルオロアルキル基であり、Z”はH、F又はCl基、任意にフルオロ化された若しくはパーフルオロ化された、1〜5炭素原子を有するアルコキシ基、任意にフルオロ化された若しくはパーフルオロ化された、1〜5炭素原子を有するオキサアルコキシ基、又は任意にフルオロ化された若しくはパーフルオロ化された、1〜5炭素原子を有するアルキル基であって;Z’がFの場合、Z”はF以外である。本発明の電解質組成物は、液体溶媒又はポリマー溶媒中の上記塩を含む。

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【課題】化学的にも安定で、リチウムイオンの伝道を阻害するような空孔が無く、高いリチウムイオン伝導性を示すガラスセラミックスを高い歩留まりで安定して取得することができる製造方法を提供すること。
【解決手段】ガラスを熱処理し結晶化するリチウムイオン伝導性ガラスセラミックスの製造方法であって、結晶化を行なう熱処理において、結晶化開始温度の昇温速度を5℃/h〜50℃/hとするリチウムイオン伝導性ガラスセラミックスの製造方法。 (もっと読む)


機能傾斜と特徴とし且つ所望の周期構造を有する電気化学セル又はバッテリーと、その製造方法。セル/バッテリーコンポーネントを製造するための1又は複数の方法は、単独で又は組み合わせて、ある熱的、機械的、動力学的、及び空間的特性を達成するように設計され、これによって、バッテリー性能が向上する。熱的特性は、充放電プロセスの間の熱分布に関する。動力学的特性は、セル又はバッテリーのレート性能に関し、例えば、イオン拡散プロセス及び電子伝導である。機械的特性は、セル又はバッテリーの寿命及び効率に関し、例えば、コンポーネント材料の強度及び弾性率である。最後に、空間的特性は、エネルギー及び電力密度、応力及び温度緩和メカニズム、及び拡散及び伝導の向上に関する。本発明の電気化学セル又はバッテリーは、ハイレート性能、高エネルギー/電力密度、良い耐久性、高い安全性、及び長寿命を要求する全ての用途に有用である。
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