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公开(公告)号:CN1244178C
公开(公告)日:2006-03-01
申请号:CN03137881.1
申请日:1997-03-27
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M10/05 , H01M2/34 , H01M4/64 , H01M6/10 , H01M10/0431 , H01M2200/00
Abstract: 本发明涉及一种非水电解液二次电池,包括一个电极组和一个负极性棱柱形的电池容器。所述电极组通过隔离层交替地层叠正电极和负电极而形成,每层所述电极由在作为电极集电体的金属箔上形成活性材料层或活性材料和导电剂的混合层制成;所述负电极比所述正电极多一层;在外侧的两个负电极的外表面通过隔离层与由作为正电极集电体的金属箔制成的两个隔板相对置;在两个所述隔板的最外侧覆盖所述隔离层;所述正电极和所述隔板电连接,所述负电极彼此相互电连接。将所述电极组与非水电解液一起放入所述负极性棱柱形的电池容器中。
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公开(公告)号:CN1226797C
公开(公告)日:2005-11-09
申请号:CN02152711.3
申请日:1998-02-25
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/625 , H01M6/10 , H01M10/052 , H01M10/0587 , H01M2004/028 , Y02E60/122
Abstract: 本发明涉及二次电池领域,提供一种二次电池,能够在循环寿命末期防止锂在负极上沉积、循环性能好并具有高安全性和可靠性。该二次电池包括:含有活性物质和导电材料的正极,该活性物质由含有锂的过渡金属的氧族化物构成,负极,和与所述正极和负极相接触的电解液;所述导电材料包含炭黑,该炭黑具有石墨晶体积聚在其外部的中空外壳结构,具有约200ml/100g以上的邻苯二甲酸二丁酯吸油量,用氮吸收法得到的表面积为500m2/g以上,且孔隙率为35%以上,其特征在于:相对于100重量份的所述活性物质,所述炭黑的含量比例在0.3重量份到1.2重量份的范围内。
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公开(公告)号:CN1167155C
公开(公告)日:2004-09-15
申请号:CN97191026.X
申请日:1997-08-08
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/583 , H01M4/133 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明揭示锂离子二次电池及所用的负极,由于使用可吸收贮藏及释放锂离子的、体积电阻率小于5.0×10-3Ω·cm的碳素材料作为负极活性物质,故即使在电池内部发生短路的情况下,也由于碳素材料的体积电阻率低,不会发生电池温度急剧上升的情况。
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公开(公告)号:CN1495946A
公开(公告)日:2004-05-12
申请号:CN02152711.3
申请日:1998-02-25
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/625 , H01M6/10 , H01M10/052 , H01M10/0587 , H01M2004/028 , Y02E60/122
Abstract: 提供一种二次电池,能够在循环寿命末期防止锂在负极上沉积、循环性能好并具有高安全性和可靠性。在可再充电的非水解液二次电池中,正极包含活性物质和导电材料,导电材料采用凯提恩炭黑、凯提恩炭黑和片状石墨的混合物或凯提恩炭黑和乙炔黑的混合物。
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公开(公告)号:CN1185861A
公开(公告)日:1998-06-24
申请号:CN97190264.X
申请日:1997-03-27
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M10/05 , H01M2/34 , H01M4/64 , H01M6/10 , H01M10/0431 , H01M2200/00
Abstract: 本发明涉及一种非水二次电池,包括由薄的正电极和负电极遍布一隔离体而相对置,从而组成的一个电极组,其目的是显著地增强安全性,而不牺牲电池容量,且不增大部件的数目。为了实现这一目的,正电极集电体的金属箔进行电学连接到正电极,正电极集电体金属箔的暴露部分通过隔离体覆盖负电极位于外侧的电极组的整个外层表面,最外侧由隔离体环绕,所构成的电极组与非水电解液一起放入负极性的电池容器中,因此,在挤压电池的苛刻条件下,能够完全消除电池起火和击穿的偶然事故。
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公开(公告)号:CN101409346B
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN200710182292.5
申请日:2007-10-12
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用正极材料的制备方法,该正极材料的组成为LiNi0.5Mn1.5O4-δFx,其中δ=0.5x,0.01≤x≤0.08,采用凝胶结合过氧化锂高温热处理的方法制备,工艺简单,制备过程易于控制。材料的首次放电容量可达140mAh·g-1,其中5V电压平台特性得到明显改善,较好的消除了4V电压平台,反复前几次循环以后充放电效率达96%以上,循环性能优异。
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公开(公告)号:CN101388441B
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN200710154496.8
申请日:2007-09-11
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种锂离子二次电池用凝胶型聚合物电解质膜及其制备方法,以及一种包含该电解质膜的锂离子二次电池。锂离子二次电池用凝胶型聚合物电解质膜可以通过以下方式得到:采用静电纺丝法制备了聚偏氟乙烯无纺布,通过在空气中对得到的聚偏氟乙烯无纺布辐照电子束,使聚偏氟乙烯无纺布表面活性化,再使甲基丙烯酸甲酯单体与经表面活性化的聚偏氟乙烯无纺布接触,由此得到表面上接枝有聚甲基丙烯酸甲酯的聚偏氟乙烯无纺布。而且,使表面上接枝有聚甲基丙烯酸甲酯的聚偏氟乙烯无纺布吸收一定量的电解液,由此得到锂离子电池电解质膜。本发明由于使用表面上接枝有聚甲基丙烯酸甲酯的聚偏氟乙烯无纺布,故与单独使用聚偏氟乙烯或聚甲基丙烯酸甲酯以及它们的简单复合物相比,发挥了它们在锂离子电池中的各自优点,并消除单独使用一种材料或几种材料所带来的缺点。这种电解质膜吸收有机电解液后,室温离子电导率高,组装成电池后,表现出良好的大电流放电特性和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN1240152C
公开(公告)日:2006-02-01
申请号:CN02152712.1
申请日:1998-02-25
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/625 , H01M6/10 , H01M10/052 , H01M10/0587 , H01M2004/028 , Y02E60/122
Abstract: 提供一种二次电池,能够在循环寿命末期防止锂在负极上沉积、循环性能好并具有高安全性和可靠性。该二次电池,包括:含有活性物质和导电材料的正极,该活性物质由含有锂的过渡金属氧族化物构成,负极,和与所述正极、负极相接触的电解液;所述导电材料包含炭黑和乙炔黑,所述炭黑具有石墨晶体积聚在其外部的中空外壳结构,具有200ml/100g以上的邻苯二甲酸二丁酯吸油量,用氮吸收法得到的表面积为500m2/g以上,且孔隙率为35%以上,其特征在于:相对于每100重量份的所述活性物质,所述炭黑含量的比例在0.2重量份到1.0重量份的范围内;且在相对于每100重量份所述活性物质,所述炭黑含量的比例为x重量份、所述乙炔黑的含量比例为z重量份的情况下,[3x+z]的值在1.1到3.5的范围内。
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公开(公告)号:CN1120537C
公开(公告)日:2003-09-03
申请号:CN98800254.X
申请日:1998-02-25
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/625 , H01M6/10 , H01M10/052 , H01M10/0587 , H01M2004/028 , Y02E60/122
Abstract: 提供一种二次电池,能够在循环寿命末期防止锂在负极上沉积、循环性能好并具有高安全性和可靠性。在可再充电的非水解液二次电池中,正极包含活性物质和导电材料,导电材料采用凯提恩炭黑、凯提恩炭黑和片状石墨的混合物或凯提恩炭黑和乙炔黑的混合物。
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公开(公告)号:CN1193822A
公开(公告)日:1998-09-23
申请号:CN98105475.7
申请日:1998-03-12
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/137 , H01M4/621 , H01M6/168 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/0565 , H01M2004/027
Abstract: 本发明揭示一种锂二次电池,提供电流特性优异的高容量的锂二次电池。本发明的锂二次电池的发电元件部由正极、负极及电解质为主构成,正极和负极的至少一方包含有不参与电池的充放电反应的陶瓷。以此使电极的离子电导率得以提高,因此降低了电池的内部电阻,可得到在高功率发电时有更高容量的锂电池。
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