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公开(公告)号:CN115020786B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202210021117.2
申请日:2022-01-10
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M10/05 , H01M10/0562 , H01M4/58
Abstract: 本发明提供一种氟化物离子二次电池,具有正极层、固体电解质层及负极层,前述正极层包含正极活性物质,前述正极活性物质包含铜与氟化合物的复合氟化物,前述固体电解质层包含BaCaF4,前述负极层包含负极活性物质、导电助剂及固体电解质,前述负极活性物质包含用氟化碱土类金属进行了掺杂的氟化镧系元素,前述导电助剂包含碳材料,前述负极层中所包含的固体电解质包含BaCaF4及SrCaF4中的至少一者,前述用氟化碱土类金属进行了掺杂的氟化镧系元素及前述碳材料被复合化。
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公开(公告)号:CN115020658B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210027655.2
申请日:2022-01-11
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种包含AlF3、Li3AlF6及Li2ZrF6的负极活性物质。另外,提供一种包含该负极活性物质的负极层。进一步,提供一种具有该负极层、电解质及正极层的氟化物离子二次电池。
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公开(公告)号:CN112204799B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN201980028480.3
申请日:2019-05-09
Applicant: 本田技研工业株式会社 , 住友电气工业株式会社
IPC: H01M10/058 , H01M4/13 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/587 , H01M4/80 , H01M10/052
Abstract: 提供一种具备优异的能量密度和输出密度且具备优异的充放电循环特性的锂离子二次电池。锂离子二次电池(1)中,正极(2)和负极(3)交替地隔着隔膜(4、5)相邻。正极(2)包括由金属多孔体构成的正极集电体、保持于正极集电体的一个面上的第1正极活性物质(21)、和保持于另一个面上的第2正极活性物质(22)。负极(3)包括由金属多孔体构成的负极集电体、保持于负极集电体的一个面上的第1负极活性物质(31)、和保持于另一个面上的第2负极活性物质(32)。第1正极活性物质(21)与第1负极活性物质(31)相对,正极活性物质(22)与第2负极活性物质(32)相对。
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公开(公告)号:CN114556649B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN201980101215.3
申请日:2019-10-09
Applicant: 本田技研工业株式会社
Abstract: 本发明提供一种在氟化物离子二次电池中能够实现初始充放电效率高且成为充电起始型的氟化物离子二次电池的氟化物离子二次电池用负极复合材料复合体、使用该复合体的氟化物离子二次电池用负极及二次电池、以及该复合体的制造方法。通过将纳米粒子尺寸的铝与具有因氟化物离子脱离而形成的空孔的改性氟化铝用作负极活性物质并与负极复合材料的其它成分一同形成复合体,可抑制被由脱氟化后的再氟化反应所形成的氟化铝被覆,而且,可抑制负极活性物质的粒子彼此凝聚。
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公开(公告)号:CN114975988A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210015007.5
申请日:2022-01-07
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0562 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种负极层,包括负极活性物质、导电助剂及固态电解质,前述负极活性物质包含掺杂有碱土金属氟化物的镧系元素氟化物,前述导电助剂包含碳材料,前述固态电解质包含BaCaF4及SrCaF4中的至少一种,并且,前述掺杂有碱土金属氟化物的镧系元素氟化物与前述碳材料被复合化。本发明还提供一种氟化物离子二次电池,包括该负极层、电解质及正极层。
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公开(公告)号:CN104137325B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201380011530.X
申请日:2013-03-15
Applicant: 本田技研工业株式会社
CPC classification number: H01M4/628 , H01M4/131 , H01M4/38 , H01M4/381 , H01M4/382 , H01M4/463 , H01M4/466 , H01M4/485 , H01M4/8605 , H01M4/8663 , H01M8/04216 , H01M12/08 , H01M2004/027 , H01M2004/028 , Y02E60/128
Abstract: 本发明提供一种金属氧电池(1)。金属氧电池(1)具备含有储氧材料并以氧为活性物质的正极(2)、以金属为活性物质的负极(3)以及被包夹在该正极(2)和该负极(3)之间并含有电解液的电介质层(4)。在该储氧材料的表面发生该正极(2)的电池反应。在该金属氧电池(1)中,该正极(2)含有至少被覆该储氧材料一部分表面的导电性高分子,该导电性高分子能够抑制氧的透过,并能够对金属离子进行传导。利用该金属氧电池能够提高电池循环性能。
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公开(公告)号:CN104137325A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201380011530.X
申请日:2013-03-15
Applicant: 本田技研工业株式会社
CPC classification number: H01M4/628 , H01M4/131 , H01M4/38 , H01M4/381 , H01M4/382 , H01M4/463 , H01M4/466 , H01M4/485 , H01M4/8605 , H01M4/8663 , H01M8/04216 , H01M12/08 , H01M2004/027 , H01M2004/028 , Y02E60/128 , H01M4/40 , H01M4/42 , H01M4/46 , H01M4/52 , H01M4/60 , H01M4/86
Abstract: 本发明提供一种金属氧电池(1)。金属氧电池(1)具备含有储氧材料并以氧为活性物质的正极(2)、以金属为活性物质的负极(3)以及被包夹在该正极(2)和该负极(3)之间并含有电解液的电介质层(4)。在该储氧材料的表面发生该正极(2)的电池反应。在该金属氧电池(1)中,该正极(2)含有至少被覆该储氧材料一部分表面的导电性高分子,该导电性高分子能够抑制氧的透过,并能够对金属离子进行传导。利用该金属氧电池能够提高电池循环性能。
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公开(公告)号:CN118738370A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410254531.7
申请日:2024-03-06
Applicant: 本田技研工业株式会社 , 国立研究开发法人产业技术综合研究所
Abstract: 本发明的二次电池用正极活性物质为包含Li、Mn及Ti的氧化物,在将Li、Mn及Ti的合计含有率设为100mol%时,Li的含有率在43~60mol%的范围内,Mn的含有率在22~35mol%的范围内,Ti的含有率在7~29mol%的范围内,在对X射线源使用CuKα而测定的X射线衍射图案中,以2θ计在5~90deg的范围内呈现最高的峰值强度的最大X射线衍射峰值的角度在43~45deg的范围内,在将前述最大X射线衍射峰值的峰值强度设为a,并将以2θ计在15~22deg的范围内的X射线衍射峰值中最大的峰值强度设为b时,满足0.70<a/(a+b)<0.90,晶格常数为4.10~4.14#imgabs0#
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公开(公告)号:CN118676328A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410206791.7
申请日:2024-02-26
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/052 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明的课题在于提供一种不使用有资源风险且昂贵的钴、对于镍也尽可能降低使用量且具有优异的电化学特性的正极活性物质。为此,本发明的锂二次电池用正极活性物质以锂过渡金属复合氧化物为主成分,所述锂过渡金属复合氧化物是具有由锂层和过渡金属‑锂层形成的层状结构的颗粒的形态,所述锂过渡金属复合氧化物由通式(1):LimNixMnyTizO2(式中,m在1.0<m≤1.1的范围内,x在0.4≤x<0.5的范围内,y在0.3<y<0.5的范围内,以及z在0<z≤0.133的范围内)表示,所述锂过渡金属复合氧化物的晶格常数(a、c、c/a)中,a轴长为#imgabs0#c轴长为#imgabs1#以及c/a为4.940~4.960。
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公开(公告)号:CN118173775A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202311677982.3
申请日:2023-12-07
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/36 , H01M10/052 , C01G53/00
Abstract: 本发明提供在锂镍锰复合氧化物的过渡金属层所包含的Li中不形成LiMn6而使表面为富锰层,从而即使是4.8V下的老化,也能够使锂二次电池为高容量的锂镍锰复合氧化物。锂镍锰复合氧化物由通式(1):LixNiyMnzO2(式(1)中,x为0.95≤x≤1.1,y为0.45≤y≤0.5,z为0.45≤z≤0.5,并且满足y=z。)表示,其中,在过渡金属层所包含的Li中不形成LiMn6,从所述二次粒子的粒子表面到粒子内部具有富锰层,所述富锰层中的Mn的原子数相对于Ni的原子数之比(Mn/Ni比)为1.0以上且1.5以下,在空间群R‑3m中,a轴晶格常数为#imgabs0#c轴晶格常数为#imgabs1#
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