全固体电池的制造方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113964394B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202110811208.1

    申请日:2021-07-19

    Inventor: 坂本竜斗

    Abstract: 本发明涉及全固体电池的制造方法。该方法包括以下的(A)至(E)。(A)形成含有绝缘层(51)和包含正极层(10)、固体电解质层(30)及负极层(20)的单元层叠体(40)的带绝缘层的单元层叠体。(B)在带绝缘层的单元层叠体中,实施绝缘层(51)的绝缘击穿试验,在没有绝缘击穿的情况下将其判定为合格品。(C)形成在两端配置有被判定为合格品的带绝缘层的单元层叠体的电极部(60)。(D)将电极部(60)容纳在框体(70)中。(E)将约束构件安装于框体(70)的外部,制造全固体电池(90)。在该试验中,在规定的温度下在对绝缘层(51)施加有规定的压力的状态下确认绝缘击穿的有无。在该试验的温度和压力下,绝缘层(51)具有其厚度渐近为一定值的性质。绝缘层(51)配置在正极层(10)和框体(70)之间。框体(70)包含金属材料。

    电极结构体
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113889591B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202110747934.1

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本发明涉及电极结构体。电极结构体(1)具备正极层(10)和正极集电构件(40)。正极集电构件(40)包含正极集电箔(41)、碳被膜(42)和热熔粘接剂(43)。由正极活性物质的重量比与比表面积之积、固体电解质的重量比与比表面积之积和导电材料的重量比与比表面积之积的和表示的正极合计比表面积为2.2m2/g以上且3.0m2/g以下。热熔粘接剂(43)的软化点为100℃以上且130℃以下。

    全固体电池的制造方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113964394A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202110811208.1

    申请日:2021-07-19

    Inventor: 坂本竜斗

    Abstract: 本发明涉及全固体电池的制造方法。该方法包括以下的(A)至(E)。(A)形成含有绝缘层(51)和包含正极层(10)、固体电解质层(30)及负极层(20)的单元层叠体(40)的带绝缘层的单元层叠体。(B)在带绝缘层的单元层叠体中,实施绝缘层(51)的绝缘击穿试验,在没有绝缘击穿的情况下将其判定为合格品。(C)形成在两端配置有被判定为合格品的带绝缘层的单元层叠体的电极部(60)。(D)将电极部(60)容纳在框体(70)中。(E)将约束构件安装于框体(70)的外部,制造全固体电池(90)。在该试验中,在规定的温度下在对绝缘层(51)施加有规定的压力的状态下确认绝缘击穿的有无。在该试验的温度和压力下,绝缘层(51)具有其厚度渐近为一定值的性质。绝缘层(51)配置在正极层(10)和框体(70)之间。框体(70)包含金属材料。

    电极结构体
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113889591A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202110747934.1

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本发明涉及电极结构体。电极结构体(1)具备正极层(10)和正极集电构件(40)。正极集电构件(40)包含正极集电箔(41)、碳被膜(42)和热熔粘接剂(43)。由正极活性物质的重量比与比表面积之积、固体电解质的重量比与比表面积之积和导电材料的重量比与比表面积之积的和表示的正极合计比表面积为2.2m2/g以上且3.0m2/g以下。热熔粘接剂(43)的软化点为100℃以上且130℃以下。

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