全固态锂离子二次电池及其制造方法、以及负极用层叠片

    公开(公告)号:CN113614977A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202080022177.5

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明提供一种全固态锂离子二次电池的制造方法、用于该制造方法的负极用层叠片以及全固态锂离子二次电池,所述全固态锂离子二次电池的制造方法是将负极用层叠片与具有正极活性物质层的正极用片材压接层叠来制造全固态锂离子二次电池的方法,所述负极用层叠片具有含有无机固体电解质和电子传导性粒子且与负极集流体相邻的孔隙率为20%以上的电子离子传导层及含有无机固体电解质且电子离子传导层上的孔隙率为20%以上的离子传导层,所述全固态锂离子二次电池的制造方法具有如下工序:对使离子传导层与正极活性物质层对置而重合的两个片材进行加压,直至将电子离子传导层的孔隙率控制在15%以上且离子传导层的孔隙率达到10%以下。

    全固态二次电池的制造方法、以及全固态二次电池用电极片及其制造方法

    公开(公告)号:CN112585797A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201980054250.4

    申请日:2019-09-25

    Inventor: 铃木秀幸

    Abstract: 本发明提供一种全固态二次电池的制造方法,通过该制造方法制造的全固态二次电池用电极片及其制造方法。所述全固态二次电池具有依次层叠有正极活性物质层、固体电解质层及负极活性物质层的层结构,所述全固态二次电池的制造方法具有:前加压压接工序,将形成于支持体上的含有由聚合物形成的粘合剂及无机固体电解质的固体电解质层与正极活性物质层及负极活性物质层中的一种活性物质层重叠并加压压接;剥离工序,使加压压接于活性物质层上的固体电解质层的1~10质量%残留在支持体而从固体电解质层剥离支持体;及后加压压接工序,将剥离了支持体的固体电解质层与正极活性物质层及负极活性物质层中的另一种活性物质层重叠并加压压接。

    热电转换模块、热电转换模块的制造方法及导热性基板

    公开(公告)号:CN107924980A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201680049559.0

    申请日:2016-08-29

    CPC classification number: H01L35/32 H01L35/325 H01L35/34 H02N11/00

    Abstract: 本发明的课题在于提供一种能够通过所谓的卷对卷以高生产率制造的热电转换模块、该热电转换模块的制造方法及利用于热电转换模块等的导热性基板。本发明的热电转换模块具有:长条形支撑体,具有挠性且为绝缘性;多个金属层,在支撑体的一个面上,沿支撑体的长边方向具有间隔而形成;多个热电转换层,在支撑体的与金属层相同的面上,沿支撑体的长边方向具有间隔而形成;及连接电极,连接沿支撑体的长边方向相邻的热电转换层,金属层具有与支撑体的宽度方向平行且刚性低于其他区域的低刚性部,且低刚性部为一定间隔,而且,在金属层的低刚性部中,沿长边方向以凸折及凹折交替折弯,由此解决该课题。

    全固态二次电池用电极片及全固态二次电池

    公开(公告)号:CN118575297A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202380018006.9

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明提供一种全固态二次电池用电极片、以及正极或负极由上述全固态二次电池用电极片构成的全固态二次电池,该全固态二次电池用电极片在集电体的至少一个表面上具有包含无机固体电解质(B)及活性物质(C)的电极活性物质层,在集电体与电极活性物质层的界面的一部分上具有绝缘性的聚合物固着部,所述聚合物固着部含有50质量%以上的对水的25℃下的溶解度为1g/100g以上的聚合物(A)。

    全固态锂离子二次电池及其制造方法、以及负极用层叠片

    公开(公告)号:CN113614977B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202080022177.5

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明提供一种全固态锂离子二次电池的制造方法、用于该制造方法的负极用层叠片以及全固态锂离子二次电池,所述全固态锂离子二次电池的制造方法是将负极用层叠片与具有正极活性物质层的正极用片材压接层叠来制造全固态锂离子二次电池的方法,所述负极用层叠片具有含有无机固体电解质和电子传导性粒子且与负极集流体相邻的孔隙率为20%以上的电子离子传导层及含有无机固体电解质且电子离子传导层上的孔隙率为20%以上的离子传导层,所述全固态锂离子二次电池的制造方法具有如下工序:对使离子传导层与正极活性物质层对置而重合的两个片材进行加压,直至将电子离子传导层的孔隙率控制在15%以上且离子传导层的孔隙率达到10%以下。

    含固体电解质的片材、全固态二次电池、电极片、电子设备及电动汽车及这些的制造方法

    公开(公告)号:CN111512487B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201980006762.3

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明提供一种膜强度优异且通过用作构成部件能够实现优异的电池电压的全固态二次电池的具有3层以上的固体电解质层的层叠体的含固体电解质的片材及具有上述层叠体的全固态二次电池用电极片,还提供一种具有该全固态二次电池用电极片的全固态二次电池、具备上述全固态二次电池的电子设备及电动汽车以及这些的制造方法。含固体电解质的片材具有3层以上的固体电解质层的层叠体,上述固体电解质层含有无机固体电解质和粘合剂,上述固体电解质层中,配置于上述层叠体的两表面侧的2个固体电解质层所含有的无机固体电解质为平均粒径0.3~0.9μm的粒子,在配置于上述层叠体的两表面侧的2个固体电解质层之间配置的固体电解质层之中,至少1层的固体电解质层所含有的无机固体电解质为平均粒径1~5μm的粒子,上述至少1层的固体电解质层所含有的粘合剂为粒子状。全固态二次电池用电极片具有上述层叠体,全固态二次电池具有上述全固态二次电池用电极片,电子设备及电动汽车具备上述全固态二次电池。这些的制造方法包括形成层的工序(1)~(3)及干燥工序。

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