硫化物固体电池
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110299560A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910117129.3

    申请日:2019-02-15

    Inventor: 渡边真祈

    Abstract: 本发明涉及硫化物固体电池。在硫化物固体电池的固体电解质层中,为了提高耐破裂性而增加粘合剂的配合量的情况下,固体电解质层的离子传导率会降低。一种硫化物固体电池,其具备正极、负极、和设置在所述正极和负极之间的固体电解质层,所述固体电解质层包含硫化物固体电解质、选自氟系粘合剂和橡胶系粘合剂中的至少1种粘合剂、和乙基纤维素。通过在固体电解质层中,将乙基纤维素与硫化物固体电解质和预定的粘合剂一起配合,提高了固体电解质层中的粘合剂的分散性,提高了固体电解质层的耐破裂性和离子传导率。

    吸附系统和吸附方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119015821A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202410593269.9

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本公开提供一种能够提高气体成分的吸附效率的吸附系统和吸附方法。本公开一方式的吸附系统是从含有作为吸附对象的预定气体成分和水蒸气的气体中吸附预定气体成分的吸附系统。该吸附系统具备:从气体中吸附所述预定气体成分的吸附部;测定气体的湿度的测定部;以及基于测定部测定出的湿度控制对吸附部供给的气体的流速的流速控制部。

    硫化物固体电解质和固体电池
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117374377A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202310782385.0

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明涉及硫化物固体电解质和固体电池。主要目的在于提供离子传导率高的硫化物固体电解质。本公开通过提供下述硫化物固体电解质来解决上述课题,该硫化物固体电解质具备含有Li元素、M元素、P元素和S元素的LGPS型晶相,所述M元素为选自Sb、Si、Ge、Sn、B、Al、Ga、In、Ti、Zr、V、Nb中的1种以上的元素,在31P‑NMR测定中,将在77ppm±1ppm的位置具有顶点的峰的半峰全宽设为y(ppm),将测定的杂质相的比例设为x(%)的情况下,所述硫化物固体电解质满足下述式(1):y≤‑0.0431x+4.28···(1)。

    氢置换石榴石型氧化物、烧结体的制造方法和氢置换石榴石型氧化物的制造方法

    公开(公告)号:CN111592353B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202010103554.X

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 本申请发明提供能够在进一步提高烧结性的同时进一步提高传导率的氢置换石榴石型氧化物、烧结体的制造方法和氢置换石榴石型氧化物的制造方法。一种氢置换石榴石型氧化物,至少含有Li、H、La和Zr,相对于1unit的石榴石型氧化物的氢量a mol/unit在0<a≤1.85的范围。一种烧结体的制造方法,包括:成形工序,该工序将氢置换石榴石型氧化物和Li摩尔量与氢置换石榴石型氧化物的氢摩尔量相等的Li化合物混合并成形,形成成形体;烧结工序,该工序将成形体在800℃以上且1200℃以下的温度范围进行烧结,得到包含在X射线衍射测定中在2θ为30.5°以上且31.0°以下的范围具有峰的421衍射的半值宽为0.17°以下的石榴石型氧化物的烧结体。

    氢置换石榴石型氧化物、烧结体的制造方法和氢置换石榴石型氧化物的制造方法

    公开(公告)号:CN111592353A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010103554.X

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 本申请发明提供能够在进一步提高烧结性的同时进一步提高传导率的氢置换石榴石型氧化物、烧结体的制造方法和氢置换石榴石型氧化物的制造方法。一种氢置换石榴石型氧化物,至少含有Li、H、La和Zr,相对于1unit的石榴石型氧化物的氢量a mol/unit在0<a≤1.85的范围。一种烧结体的制造方法,包括:成形工序,该工序将氢置换石榴石型氧化物和Li摩尔量与氢置换石榴石型氧化物的氢摩尔量相等的Li化合物混合并成形,形成成形体;烧结工序,该工序将成形体在800℃以上且1200℃以下的温度范围进行烧结,得到包含在X射线衍射测定中在2θ为30.5°以上且31.0°以下的范围具有峰的421衍射的半值宽为0.17°以下的石榴石型氧化物的烧结体。

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