全固体电池的制造方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114256510A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111041812.7

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本公开的目的是提供具备填充率高的隔膜的全固体电池的制造方法。通过提供下述全固体电池的制造方法来解决上述课题。该全固体电池利用了金属Li的析出‑溶解反应作为负极的反应,该方法具有准备工序、液态组合物调制工序、涂敷层形成工序和隔膜形成工序,准备工序是准备由Li7‑aPS6‑aXa表示的硫化物固体电解质的工序(X是氯、溴和碘中的至少一种,a满足0≤a≤2),液态组合物调制工序是将硫化物固体电解质溶解在醇系溶剂中而调制液态组合物的工序,涂敷层形成工序是将液态组合物涂布到负极集电体上而形成涂敷层的工序,隔膜形成工序是通过干燥使醇系溶剂从涂敷层挥发而形成隔膜的工序,液态组合物所含的硫化物固体电解质的比例为10重量%以上且30重量%以下。

    氧化物电解质烧结体和该氧化物电解质烧结体的制造方法

    公开(公告)号:CN107437633A

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201710375973.7

    申请日:2017-05-25

    Abstract: 本发明涉及氧化物电解质烧结体和该氧化物电解质烧结体的制造方法。提供了可通过与以往相比的低温烧结得到锂离子传导率高的氧化物电解质烧结体及其制造方法。氧化物电解质烧结体的制造方法的特征在于,具有:准备包含Li,H,碱土金属和镧系元素中至少一种以上的元素L,以及可与氧形成6配位的过渡元素、和属于第12族~第15族的典型元素中至少一种以上的元素M,且通式由(Lix-3y-z,Ey,Hz)LαMβOγ(E:选自Al、Ga、Fe和Si的至少一种以上的元素,3≤x-3y-z≤7,0≤y<0.22,0<z≤2.8,2.5≤α≤3.5,1.5≤β≤2.5,11≤γ≤13)表示的石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的工序,准备含有锂的助熔剂的工序,和将上述晶粒和助熔剂混合,在400℃~650℃加热以进行烧结的工序。

    全固体电池的制造方法
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114256510B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202111041812.7

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本公开的目的是提供具备填充率高的隔膜的全固体电池的制造方法。通过提供下述全固体电池的制造方法来解决上述课题。该全固体电池利用了金属Li的析出‑溶解反应作为负极的反应,该方法具有准备工序、液态组合物调制工序、涂敷层形成工序和隔膜形成工序,准备工序是准备由Li7‑aPS6‑aXa表示的硫化物固体电解质的工序(X是氯、溴和碘中的至少一种,a满足0≤a≤2),液态组合物调制工序是将硫化物固体电解质溶解在醇系溶剂中而调制液态组合物的工序,涂敷层形成工序是将液态组合物涂布到负极集电体上而形成涂敷层的工序,隔膜形成工序是通过干燥使醇系溶剂从涂敷层挥发而形成隔膜的工序,液态组合物所含的硫化物固体电解质的比例为10重量%以上且30重量%以下。

    氧化物电解质烧结体和该氧化物电解质烧结体的制造方法

    公开(公告)号:CN107437633B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201710375973.7

    申请日:2017-05-25

    Abstract: 本发明涉及氧化物电解质烧结体和该氧化物电解质烧结体的制造方法。提供了可通过与以往相比的低温烧结得到锂离子传导率高的氧化物电解质烧结体及其制造方法。氧化物电解质烧结体的制造方法的特征在于,具有:准备包含Li,H,碱土金属和镧系元素中至少一种以上的元素L,以及可与氧形成6配位的过渡元素、和属于第12族~第15族的典型元素中至少一种以上的元素M,且通式由(Lix‑3y‑z,Ey,Hz)LαMβOγ(E:选自Al、Ga、Fe和Si的至少一种以上的元素,3≤x‑3y‑z≤7,0≤y<0.22,0<z≤2.8,2.5≤α≤3.5,1.5≤β≤2.5,11≤γ≤13)表示的石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的工序,准备含有锂的助熔剂的工序,和将上述晶粒和助熔剂混合,在400℃~650℃加热以进行烧结的工序。

Patent Agency Ranking