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公开(公告)号:CN105229840B
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201480028721.1
申请日:2014-03-07
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H01M10/054 , H01M4/587 , H01M10/0567 , H01M10/0568
CPC classification number: H01M10/399 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M10/054 , H01M10/0566 , H01M2220/10 , H01M2220/20 , H01M2300/0022 , H01M2300/0045 , H01M2300/0048
Abstract: 本发明提供一种具有良好的充放电循环特性的钠熔盐电池。所述钠熔盐电池包含:含有正极活性材料的正极,含有负极活性材料的负极,和含有钠盐和溶解所述钠盐的离子液体的熔盐电解质。所述负极活性材料含有难石墨化碳。所述离子液体是双(磺酰)亚胺阳离子和不引起与难石墨化碳的法拉第反应第一阳离子的盐。所述熔盐电解质按质量计含有量为1000ppm以下的第二阳离子。所述第二阳离子由通式(1):R1R2R3R4N+表示,其中R1~R4各自独立地为氢原子或甲基。
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公开(公告)号:CN104838534B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201380062202.2
申请日:2013-10-15
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H01M10/056 , H01M10/054 , H01M10/0563 , H01M10/0568 , H01M10/058 , H01M10/39
Abstract: 一种熔融盐电池,包含:正极、负极、置于所述正极与所述负极之间的隔膜、和电解质,其中所述电解质包含熔融盐,所述熔融盐至少含有钠离子,且在所述熔融盐中的水分含量We1按质量比为300ppm以下。
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公开(公告)号:CN102918614B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201180026441.3
申请日:2011-05-27
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01G9/012 , H01G9/04 , Y02E60/13 , Y02T10/7022 , Y10T29/417
Abstract: 一种电容器,具有正极10、负极20和设置在所述电极层10和20之间的固体电解质层。所述电容器100的电极层中的至少一者10(20)具有Al多孔体11、以及电极体12(13),该电极体12(13)保持在所述Al多孔体中从而使所述电解质极化。所述Al多孔体11的表面中的氧含量为小于或等于3.1质量%。所述Al多孔体11的表面中的氧含量为小于或等于3.1质量%即说明在所述Al多孔体11的表面上几乎不形成高电阻氧化膜。因此,所述Al多孔体11能够使电极层10(20)的集电面积增大,从而能够提高电容器100的容量。
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公开(公告)号:CN103931044A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201280051257.9
申请日:2012-09-28
Applicant: 住友电气工业株式会社 , 国立大学法人京都大学
CPC classification number: H02J7/00 , H01M4/381 , H01M4/387 , H01M10/36 , H01M10/399 , H01M2300/0022
Abstract: 本发明提供一种熔融盐电池的运行方法,所述熔融盐电池在正极中具有钠化合物(NaCrO2)、在负极中具有锡(Sn)并具有熔融盐作为电解液。尽管该熔融盐电池的运行温度范围起初是57℃~190℃,但在将所述熔融盐电池的内部温度(电极和熔融盐的温度)设定在98℃~190℃下的情况下使其运行,从而使得钠转变为液相。钠渗入在负极中微粉化的Sn-Na合金,从而抑制了Sn-Na合金的脱离。
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公开(公告)号:CN103889893A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201280050861.X
申请日:2012-09-25
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C01B21/086 , C01D13/00
CPC classification number: C01B21/086 , C01D13/00
Abstract: 对氨基磺酸、卤代磺酸和亚硫酰氯的混合物进行加热而使得进行反应,从而制造第一中间产物。然后使所述第一中间产物与碱金属氟化物MF进行反应,从而制造第二中间产物。然后使所述第二中间产物与所述碱金属氟化物MF在极性溶剂中反应,从而获得期望的产物MN(SO2F)2(其中M为碱金属)。
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公开(公告)号:CN103597650A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201280027859.0
申请日:2012-05-31
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01M10/0459 , H01M2/16 , H01M2/18 , H01M10/399
Abstract: 提供一种熔融盐电池,其能够防止正极或负极与分隔件之间的错位。每个所述正极(4、4、……4)的两面覆盖有分隔件(3、3、……3),所述分隔件围绕所述正极(4、4、……4)的下端弯曲。所述分隔件(3、3、……3)具有V形或U形横截面,所述弯曲部分成形为谷状(凹槽状)。每个所述正极(4、4、……4)的下侧沿着所述各个弯曲部分布置。所述其中每个的两面均被分隔件(3、3、……3)覆盖的所述正极(4、4、……4)与所述负极(2、2、……2)交替地层压。所述分隔件(3、3、……3)在弯曲后比所述正极(4、4、……4)和所述负极(2、2、……2)大1至10%。
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公开(公告)号:CN103181021A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201180051304.5
申请日:2011-10-28
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01M2/02 , H01M2/0202 , H01M2/024 , H01M2/025 , H01M2/0277 , H01M2/0287 , H01M2/18 , H01M10/399
Abstract: 横向堆叠多个矩形板状负极21、21、…21和多个矩形板状正极41、41、…41,使其分别隔着矩形板状隔膜31、31、…31交替相互面对,并将其容纳在由铝合金形成的电池容器10中。通过在电池容器10的内表面上形成防蚀铝覆膜1H而使其绝缘。通过极耳引线43将用于从正极41、41、…41中取出电流的矩形极耳(导线)42、42、…42相互连接并通过极耳引线23将用于从负极21、21、…21中取出电流的矩形极耳22、22、…22相互连接。
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公开(公告)号:CN103097590A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201180043881.X
申请日:2011-10-03
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: C23C28/023 , C25D1/006 , C25D3/30 , C25D3/44 , C25D3/66 , H01M4/661 , H01M4/808 , H01M10/399 , Y10T428/12479
Abstract: 本发明的目的是提供一种金属多孔体及其制造方法、以及具有该金属多孔体的熔融盐电池,所述金属多孔体具有三维网状结构、含有铝、并且适合用作熔融盐电池的电极。所述金属多孔体包括:形成三维网状结构并具有厚度为1至100μm的铝层的多孔骨架,以及设置在铝层的内表面和外表面上的锡层。这种金属多孔体可由以下步骤制造:内部锡层形成步骤,其中在具有三维网状结构的树脂成形体的表面上形成锡层;铝骨架形成步骤,其中在内部锡层的表面上形成用作铝骨架的铝层;外部锡层形成步骤,其中在铝骨架的表面上形成锡层;以及去除树脂成形体的树脂去除步骤,该树脂去除步骤在铝骨架形成步骤之后或者在外部锡层形成步骤之后进行。
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公开(公告)号:CN102473925A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201180003036.X
申请日:2011-03-16
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01M4/80 , H01G11/28 , H01G11/44 , H01G11/46 , H01G11/50 , H01G11/70 , H01G11/86 , H01M4/131 , H01M4/661 , Y02E60/13 , Y10T428/12479
Abstract: 本发明通过分解其上具有金属层且含有连续孔的树脂多孔体提供了一种含有连续孔且具有低氧含量的金属多孔体,其中通过在将所述树脂多孔体浸渍在第一熔融盐中并对所述金属层施加负电位的同时,在所述金属的熔点以下的温度下对所述树脂多孔体进行加热来分解所述树脂多孔体;并提供了所述金属多孔体的制造方法。
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公开(公告)号:CN102350507A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110332443.7
申请日:2003-06-11
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: B22F9/24
CPC classification number: B22F9/24 , B22F2998/00 , B22F2998/10 , C25C5/02 , B22F1/0018
Abstract: 本发明目的在于提供可更廉价且大量地、又安全地制备比以往更微细,且粒径整齐、又不含杂质的高纯度金属微细粉末的新型的金属微细粉末的制备方法,其特征是将含4价钛离子的、pH7或7以下的水溶液进行阴极电解处理,通过将4价钛离子的一部分还原成3价,制备混有3价钛离子与4价钛离子的还原剂水溶液,向该还原剂水溶液中添加成为金属微细粉末源的至少1种金属元素的水溶性化合物,进行混合,利用3价离子氧化成4价时的还原作用,使金属元素的离子还原,析出制备金属微细粉末。
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