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公开(公告)号:CN118676328A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410206791.7
申请日:2024-02-26
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M10/052 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明的课题在于提供一种不使用有资源风险且昂贵的钴、对于镍也尽可能降低使用量且具有优异的电化学特性的正极活性物质。为此,本发明的锂二次电池用正极活性物质以锂过渡金属复合氧化物为主成分,所述锂过渡金属复合氧化物是具有由锂层和过渡金属‑锂层形成的层状结构的颗粒的形态,所述锂过渡金属复合氧化物由通式(1):LimNixMnyTizO2(式中,m在1.0<m≤1.1的范围内,x在0.4≤x<0.5的范围内,y在0.3<y<0.5的范围内,以及z在0<z≤0.133的范围内)表示,所述锂过渡金属复合氧化物的晶格常数(a、c、c/a)中,a轴长为#imgabs0#c轴长为#imgabs1#以及c/a为4.940~4.960。
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公开(公告)号:CN118173775A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202311677982.3
申请日:2023-12-07
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/36 , H01M10/052 , C01G53/00
Abstract: 本发明提供在锂镍锰复合氧化物的过渡金属层所包含的Li中不形成LiMn6而使表面为富锰层,从而即使是4.8V下的老化,也能够使锂二次电池为高容量的锂镍锰复合氧化物。锂镍锰复合氧化物由通式(1):LixNiyMnzO2(式(1)中,x为0.95≤x≤1.1,y为0.45≤y≤0.5,z为0.45≤z≤0.5,并且满足y=z。)表示,其中,在过渡金属层所包含的Li中不形成LiMn6,从所述二次粒子的粒子表面到粒子内部具有富锰层,所述富锰层中的Mn的原子数相对于Ni的原子数之比(Mn/Ni比)为1.0以上且1.5以下,在空间群R‑3m中,a轴晶格常数为#imgabs0#c轴晶格常数为#imgabs1#
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公开(公告)号:CN115911601A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202210958553.2
申请日:2022-08-09
Applicant: 本田技研工业株式会社
Abstract: 本发明要解决的问题是,提供一种蓄电池单元,所述蓄电池单元提高蓄电池单体的SOH的估计精度。为了解决上述问题,本发明的蓄电池单元,包括具有蓄电池单体的蓄电池模组,所述蓄电池单元包括:蓄电池热量检测部,检测蓄电池单体的热量;存储部,存储蓄电池单体的热量HF相对于充电状态SOC的初始特性;及,蓄电池状态估计部,估计蓄电池单体的劣化状态SOH。蓄电池状态估计部在蓄电池单体充电时,根据蓄电池热量检测部所检测出的蓄电池单体的热量,来测定蓄电池单体的HF相对于SOC的当前特性,并根据测定出的HF相对于SOC的当前特性的微分特性中的波峰间的线段的长度mAh与存储部中所存储的HF相对于SOC的初始特性的微分特性中的波峰间的线段的长度mAh之比,来估计蓄电池单体的劣化状态SOH。
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公开(公告)号:CN115149129A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210115743.8
申请日:2022-02-07
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M10/48 , H01M10/613 , H01M10/6572 , H01M10/0525
Abstract: 本发明的问题在于,提供一种能够抑制蓄电池单体的状态的推定精度的下降的蓄电池单元。为了解决上述问题,本发明的蓄电池单元(100),包括具有蓄电池单体的蓄电池模组(110),所述蓄电池单元包括:蓄电池热量检测部(120),检测蓄电池单体及蓄电池单元的热量;基准热量检测部(130),检测蓄电池单元的热量以作为基准热量;及,蓄电池状态推定部(210),基于从蓄电池热量检测部(120)所检测出的热量中减去基准热量检测部(130)所检测出的基准热量而得到的蓄电池单体的热量,来推定蓄电池单体的状态。基准热量检测部(130)在蓄电池单元中,配置在温度变动小且热容量大的部位。
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公开(公告)号:CN111916689A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010371597.6
申请日:2020-05-06
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M10/0525 , C01B32/20
Abstract: 本发明所要解决的问题在于提供一种固体电池用负极活性物质、使用了该活性物质的负极及固体电池,可以提高电极活性物质的调配量,且即便是将固体电解质层制造为较薄的情况下,也可以抑制固体电池中的轻微短路,结果是可以提高制造时的成品率,并且提高所获得的固体电池的能量密度。为了解决上述问题,本发明将用于负极层的负极活性物质的物性与调配比例设定为特定的范围。具体来说,是一种固体电池用负极活性物质,其粒径D10满足下述式(1),粒径D90满足下述式(2),粒径D50满足下述式(3)。式(1)、式(2)及式(3)中,D10、D50、D90是体积粒度分布中的累积体积百分比为10体积%、50体积%、90体积%的粒径,d是作为固体电池时的固体电解质层的平均厚度(μm)。6μm≦D10 (1) D90/2<d (2) 10μm≦D50 (3)。
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公开(公告)号:CN111384433A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201910977105.5
申请日:2019-10-15
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种具有自支撑性且可实现输出特性高的固体电池的固体电解质层叠片及固体电池。使用多个支撑体并在各个支撑体填充固体电解质而形成自支撑片,将这些加以重合来形成固体电解质层叠片。具体而言,固体电解质层叠片的最外层的与正极层接触的层设为难以被氧化的填充有固体电解质的自支撑片,成为相反的最外层的与负极层接触的层设为难以被还原的填充有固体电解质的自支撑片,从而构成固体电解质层叠片。
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