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公开(公告)号:CN106716683B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201580042892.4
申请日:2015-08-06
申请人: 株式会社杰士汤浅国际
摘要: 本发明的目的在于提供在内部电阻因内部温度的上升而上升的非水电解质蓄电元件中使高温区域的电阻变化率增大,从而进一步提高安全性的技术。本发明的非水电解质蓄电元件用的正极板中,在正极集电体与正极合剂层之间设置包含导电剂和粘结剂的中间层,使用与正极合剂层中的粘结剂相比质均分子量更大的粘结剂作为该中间层中的粘结剂,由此能增大高温区域的电阻变化率。
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公开(公告)号:CN102780035B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201210140633.3
申请日:2012-05-08
申请人: 株式会社杰士汤浅国际
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M2/18 , H01M10/0525
CPC分类号: H02J7/00 , H01G11/60 , H01M2/1646 , H01M2/166 , H01M2/1686 , H01M4/13 , H01M4/366 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/0567 , H01M10/4235 , Y02E60/122 , Y02E60/13 , Y02P70/54 , Y02T10/7011 , Y02T10/7022 , Y10T29/49115
摘要: 本发明涉及蓄电元件,其具有正极、负极、配置在上述正极与上述负极之间的间隔件、以及使电解质溶解在非水溶剂中而得的非水电解质溶液;其中,在上述正极与上述负极之间配置有无机填充剂层,上述非水电解质溶液含有二氟双(草酸根)合磷酸锂。
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公开(公告)号:CN106716684A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201580052555.3
申请日:2015-09-30
申请人: 株式会社杰士汤浅国际
CPC分类号: H01M4/133 , G01N23/20 , H01G11/12 , H01G11/28 , H01G11/32 , H01G11/38 , H01M4/366 , H01M4/38 , H01M4/485 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M2004/021 , H01M2004/027 , Y02E60/13 , Y02T10/7011 , Y02T10/7022
摘要: 本发明提供一种非水电解质蓄电元件用负极,以提高设置于负极合剂层的表面的至少一部分的含有填料的被覆层的绝缘性,其具备在集电体上具有含负极活性物质的负极合剂层和在上述负极合剂层的表面的至少一部分上且含填料的被覆层的负极,在上述负极的X射线衍射(XRD)测定中,上述负极活性物质的归属于(002)面的衍射峰与归属于(100)面的衍射峰的峰强度比(I(002)/I(100))为219~862。
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公开(公告)号:CN102780035A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210140633.3
申请日:2012-05-08
申请人: 株式会社杰士汤浅国际
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M2/18 , H01M10/0525
CPC分类号: H02J7/00 , H01G11/60 , H01M2/1646 , H01M2/166 , H01M2/1686 , H01M4/13 , H01M4/366 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/0567 , H01M10/4235 , Y02E60/122 , Y02E60/13 , Y02P70/54 , Y02T10/7011 , Y02T10/7022 , Y10T29/49115
摘要: 本发明涉及蓄电元件,其具有正极、负极、配置在上述正极与上述负极之间的间隔件、以及使电解质溶解在非水溶剂中而得的非水电解质溶液;其中,在上述正极与上述负极之间配置有无机填充剂层,上述非水电解质溶液含有二氟双(草酸根)合磷酸锂。
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公开(公告)号:CN106716684B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201580052555.3
申请日:2015-09-30
申请人: 株式会社杰士汤浅国际
摘要: 本发明提供一种非水电解质蓄电元件用负极,以提高设置于负极合剂层的表面的至少一部分的含有填料的被覆层的绝缘性,其具备在集电体上具有含负极活性物质的负极合剂层和在上述负极合剂层的表面的至少一部分上且含填料的被覆层的负极,在上述负极的X射线衍射(XRD)测定中,上述负极活性物质的归属于(002)面的衍射峰与归属于(100)面的衍射峰的峰强度比(I(002)/I(100))为219~862。
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公开(公告)号:CN105277899B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510716728.9
申请日:2011-01-18
申请人: 株式会社杰士汤浅国际
IPC分类号: G01R31/36
CPC分类号: H01M10/42 , G01R31/361 , G01R31/3648 , G01R31/3658 , H01M10/48
摘要: 本发明使得能精度良好地测定二次电池的SOC。在开路电压‑充电状态特性中的视作即使所述二次电池(1a)的劣化、开路电压和充电状态的关系也不发生变化的容量降低估计用开路电压区域中,在多个开路电压值间,对充电状态发生变化的过程中的充电电流或放电电流进行累计来测定累计电流,基于该测定结果来估计从所述基准时间点起的电池容量的降低程度,并基于估计出的电池容量的降低程度、以及预先求取的从基准时间点起的所述二次电池(1a)的降低程度和开路电压‑充电状态特性的对应关系,来确定开路电压‑充电状态特性,并应用所确定的开路电压‑充电状态特性,根据开路电压的测定结果来求取充电状态。
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公开(公告)号:CN106716683A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201580042892.4
申请日:2015-08-06
申请人: 株式会社杰士汤浅国际
摘要: 本发明的目的在于提供在内部电阻因内部温度的上升而上升的非水电解质蓄电元件中使高温区域的电阻变化率增大,从而进一步提高安全性的技术。本发明的非水电解质蓄电元件用的正极板中,在正极集电体与正极合剂层之间设置包含导电剂和粘结剂的中间层,使用与正极合剂层中的粘结剂相比质均分子量更大的粘结剂作为该中间层中的粘结剂,由此能增大高温区域的电阻变化率。
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公开(公告)号:CN102695961A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201180005535.2
申请日:2011-01-18
申请人: 株式会社杰士汤浅国际
CPC分类号: H01M10/42 , G01R31/361 , G01R31/3648 , G01R31/3658 , H01M10/48
摘要: 本发明使得能精度良好地测定二次电池的SOC。在开路电压-充电状态特性中的视作即使所述二次电池(1a)的劣化、开路电压和充电状态的关系也不发生变化的容量降低估计用开路电压区域中,在多个开路电压值间,对充电状态发生变化的过程中的充电电流或放电电流进行累计来测定累计电流,基于该测定结果来估计从所述基准时间点起的电池容量的降低程度,并基于估计出的电池容量的降低程度、以及预先求取的从基准时间点起的所述二次电池(1a)的降低程度和开路电压-充电状态特性的对应关系,来确定开路电压-充电状态特性,并应用所确定的开路电压-充电状态特性,根据开路电压的测定结果来求取充电状态。
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公开(公告)号:CN105277899A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510716728.9
申请日:2011-01-18
申请人: 株式会社杰士汤浅国际
IPC分类号: G01R31/36
CPC分类号: H01M10/42 , G01R31/361 , G01R31/3648 , G01R31/3658 , H01M10/48
摘要: 本发明使得能精度良好地测定二次电池的SOC。在开路电压-充电状态特性中的视作即使所述二次电池(1a)的劣化、开路电压和充电状态的关系也不发生变化的容量降低估计用开路电压区域中,在多个开路电压值间,对充电状态发生变化的过程中的充电电流或放电电流进行累计来测定累计电流,基于该测定结果来估计从所述基准时间点起的电池容量的降低程度,并基于估计出的电池容量的降低程度、以及预先求取的从基准时间点起的所述二次电池(1a)的降低程度和开路电压-充电状态特性的对应关系,来确定开路电压-充电状态特性,并应用所确定的开路电压-充电状态特性,根据开路电压的测定结果来求取充电状态。
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公开(公告)号:CN102695961B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201180005535.2
申请日:2011-01-18
申请人: 株式会社杰士汤浅国际
CPC分类号: H01M10/42 , G01R31/361 , G01R31/3648 , G01R31/3658 , H01M10/48
摘要: 本发明使得能精度良好地测定二次电池的SOC。在开路电压-充电状态特性中的视作即使所述二次电池(1a)的劣化、开路电压和充电状态的关系也不发生变化的容量降低估计用开路电压区域中,在多个开路电压值间,对充电状态发生变化的过程中的充电电流或放电电流进行累计来测定累计电流,基于该测定结果来估计从所述基准时间点起的电池容量的降低程度,并基于估计出的电池容量的降低程度、以及预先求取的从基准时间点起的所述二次电池(1a)的降低程度和开路电压-充电状态特性的对应关系,来确定开路电压-充电状态特性,并应用所确定的开路电压-充电状态特性,根据开路电压的测定结果来求取充电状态。
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