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公开(公告)号:CN112563482A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202010978066.3
申请日:2020-09-17
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 丰田自动车株式会社
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 非水电解质二次电池用正极活性物质和非水电解质二次电池。提供耐热性得到改善的非水电解质二次电池。该非水电解质二次电池用正极活性物质包含含有相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数为80摩尔%以上的Ni和0.1摩尔%以上且1.5摩尔%以下的B的锂过渡金属复合氧化物,至少在该复合氧化物的颗粒表面存在有B、和选自第4族~第6族中的至少1种以上的元素(M1)。将体积基准的粒径大于70%粒径(D70)的颗粒作为第1颗粒、小于30%粒径(D30)的颗粒作为第2颗粒时,第2颗粒的表面中的、M1相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的摩尔分数大于第1颗粒的表面中的、M1相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的摩尔分数。
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公开(公告)号:CN113410428A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110270598.6
申请日:2021-03-12
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 丰田自动车株式会社
IPC: H01M4/131 , H01M4/62 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及非水电解质二次电池用正极及非水电解质二次电池。作为本发明的一例的非水电解质二次电池用正极包含正极活性物质和碳纳米管,所述正极活性物质包含:锂过渡金属复合氧化物(I),其是由平均粒径为1μm以上的一次颗粒聚集而成的二次颗粒、或者实质上由单一颗粒构成,体积基准的中值粒径(D50)为0.6μm~6μm;以及锂过渡金属复合氧化物(II),其是由平均粒径小于1μm的一次颗粒聚集而成的二次颗粒,体积基准的中值粒径(D50)为3μm~25μm,所述锂过渡金属复合氧化物(I)和(II)相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数含有80摩尔%以上的Ni,该氧化物(I)和(II)的颗粒表面分别存在选自周期表的4族、5族、6族、13族中的1种以上元素。
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公开(公告)号:CN113258064A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110086403.2
申请日:2021-01-22
Applicant: 丰田自动车株式会社 , 松下电器产业株式会社
IPC: H01M4/62 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 一种正极材料,由多个复合粒子构成。多个复合粒子各自包含基材粒子、被膜和碳纳米管。被膜至少覆盖基材粒子的部分表面。基材粒子包含正极活性物质。被膜包含硼氧化物。碳纳米管包括第1部分和第2部分。第1部分埋入被膜中。第2部分在被膜的表面露出。
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公开(公告)号:CN112751019A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011162695.5
申请日:2020-10-27
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 丰田自动车株式会社
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供非水电解质二次电池用正极活性物质和非水电解质二次电池。作为实施方式的一例的非水电解质二次电池用正极活性物质包含锂过渡金属复合氧化物,所述锂过渡金属复合氧化物含有80摩尔%以上的镍(Ni),至少在该锂过渡金属复合氧化物的颗粒表面存在硼(B)。对于该锂过渡金属复合氧化物,将粒径大于体积基准的70%粒径(D70)的颗粒设为第1颗粒、将粒径小于体积基准的30%粒径(D30)的颗粒设为第2颗粒时,第1颗粒的表面的B的覆盖率比第2颗粒的表面的B的覆盖率大5%以上。
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公开(公告)号:CN109509908A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811054114.9
申请日:2018-09-11
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: H01M10/0525 , H01M4/62 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/04 , H01M10/42
Abstract: 本公开提供非水电解质二次电池及其制造方法。非水电解质二次电池至少包含电极合剂层(102)、中间层(20)和电极集电体(101)。中间层(20)配置于电极合剂层(102)与电极集电体(101)之间。中间层(20)至少包含绝缘性粒子(21)和导电性粒子(22)。在中间层(20)的厚度方向截面中,绝缘性粒子(21)具有弧状形状。并且,与弧状形状的内周侧相比,导电性粒子(22)更多存在于外周侧。
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公开(公告)号:CN106450425B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201610602983.5
申请日:2016-07-27
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: H01M4/625 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M2004/021 , H01M2220/20 , H01M2300/0017 , Y02E60/122 , Y02T10/7011
Abstract: 本发明提供一种能抑制电池的发热的非水电解液二次电池。本发明的非水电解液二次电池,具备包含正极活性物质粒子(30)的正极(10)和包含负极活性物质粒子(60)的负极(20)。负极活性物质粒子(60)是由至少一部分具有石墨结构的碳材料构成的碳系负极活性物质粒子(60),并且是具有附着在表面部的至少一部分的炭黑粒子(64)的、附有炭黑的碳系负极活性物质粒子(60)。正极活性物质粒子(30)是具有壳部(32)和中空部(34)的中空结构的正极活性物质粒子。附有炭黑的碳系负极活性物质粒子(60)上的炭黑粒子(64)的平均短径A和正极活性物质粒子(30)中的中空部(34)的平均内径B满足1.2≤B/A≤260的关系。
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公开(公告)号:CN105047857B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201510174047.4
申请日:2015-04-13
Applicant: 丰田自动车株式会社
Inventor: 花崎亮
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/623 , H01M4/0404 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/625 , H01M10/052 , H01M2004/021 , H01M2004/028
Abstract: 本发明提供以高生产率制造导电性优异的非水电解质二次电池用正极的方法。在此公开的制造方法,包含以下工序:第1混炼工序(S10),所述工序将导电性碳微粒、和在与水分的接触下发生凝胶化的疏水性粘合剂在N‑甲基‑2‑吡咯烷酮即NMP中混炼;第2混炼工序(S20),所述工序向上述第1混炼工序中得到的第1混炼物添加正极活性物质和规定量的水分,并进一步混炼;通过在正极集电体上涂布上述第2混炼工序中得到的第2混炼物,来在该正极集电体表面形成正极活性物质层的工序(S30)。并且,在第1混炼工序(S10)中,使水分的质量相对于上述NMP的质量的比例为0.002以下的同时,在第2混炼工序(S20)中,添加相对于上述NMP的质量为0.0022~0.0115的质量比的水分。
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公开(公告)号:CN105047857A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510174047.4
申请日:2015-04-13
Applicant: 丰田自动车株式会社
Inventor: 花崎亮
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/623 , H01M4/0404 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/625 , H01M10/052 , H01M2004/021 , H01M2004/028 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/621 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供以高生产率制造导电性优异的非水电解质二次电池用正极的方法。在此公开的制造方法,包含以下工序:第1混炼工序(S10),所述工序将导电性碳微粒、和在与水分的接触下发生凝胶化的疏水性粘合剂在N-甲基-2-吡咯烷酮即NMP中混炼;第2混炼工序(S20),所述工序向上述第1混炼工序中得到的第1混炼物添加正极活性物质和规定量的水分,并进一步混炼;通过在正极集电体上涂布上述第2混炼工序中得到的第2混炼物,来在该正极集电体表面形成正极活性物质层的工序(S30)。并且,在第1混炼工序(S10)中,使水分的质量相对于上述NMP的质量的比例为0.002以下的同时,在第2混炼工序(S20)中,添加相对于上述NMP的质量为0.0022~0.0115的质量比的水分。
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公开(公告)号:CN112563482B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202010978066.3
申请日:2020-09-17
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 非水电解质二次电池用正极活性物质和非水电解质二次电池。提供耐热性得到改善的非水电解质二次电池。该非水电解质二次电池用正极活性物质包含含有相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数为80摩尔%以上的Ni和0.1摩尔%以上且1.5摩尔%以下的B的锂过渡金属复合氧化物,至少在该复合氧化物的颗粒表面存在有B、和选自第4族~第6族中的至少1种以上的元素(M1)。将体积基准的粒径大于70%粒径(D70)的颗粒作为第1颗粒、小于30%粒径(D30)的颗粒作为第2颗粒时,第2颗粒的表面中的、M1相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的摩尔分数大于第1颗粒的表面中的、M1相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的摩尔分数。(56)对比文件郑江峰;李少龙;文荣.小粒径LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2前躯体的制备与研究.中小企业管理与科技(下旬刊).2016,(第10期),171.
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公开(公告)号:CN109904405B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201811503368.4
申请日:2018-12-10
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/0563 , H01M10/058
Abstract: 本发明针对在负极活性物质的表面形成有SEI膜的非水电解液二次电池提供能够使该电池的性能更好地提高的技术。在此公开的非水电解液二次电池,具备正极(10)、负极(20)和非水电解液,在负极活性物质(28)的表面形成有至少包含LiBOB骨架和氟磺酸骨架的负极SEI膜(29),并且,在正极活性物质(18)的表面形成有至少包含磷酸骨架的正极SEI膜(19)。而且,在将负极SEI膜(29)中的LiBOB骨架的成分量记为IB,将负极SEI膜(29)中的氟磺酸骨架的成分量记为IS,将正极SEI膜(19)中的磷酸骨架的成分量记为IP时,满足用4≤IB/IS≤10表示的式(1)和用5μmol/m2≤IP≤15μmol/m2表示的式(2)。
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