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公开(公告)号:CN115084418A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210155596.7
申请日:2022-02-21
Applicant: 本田技研工业株式会社
Abstract: 本发明提供一种固体电池用电极,能够提升电极材料的均匀性,并且能够抑制固体电解质或电极活性物质因粘合剂或溶剂而分解。本发明的固体电池用电极具有由硫化物及/或氧化物所组成的固体电解质、电极活性物质、粘合剂、及导电助剂,所述固体电解质及所述电极活性物质中的至少一者的表面由表面修饰物质修饰,所述表面修饰物质为选自下述群中的至少一种,所述群由羧酸盐、硫代羧酸盐、羧酸、硫代羧酸、磷酸酯、硫代磷酸酯、酮、腈、醇、硫醇及醚所组成。
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公开(公告)号:CN103518286A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201280022356.4
申请日:2012-05-09
Applicant: 本田技研工业株式会社
CPC classification number: H01M12/08 , H01M4/382 , H01M4/8605 , H01M4/9016 , Y02E60/128 , Y02E60/50
Abstract: 本发明提供一种氧电池,该氧电池能够抑制过电压上升。氧电池(1)具备以氧为活性物质的正极(2)、以金属锂为活性物质的负极(3)以及被夹在正极(2)和负极(3)之间的电解质层(4)。正极(2)含有锂化合物。
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公开(公告)号:CN119725361A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411036304.3
申请日:2024-07-31
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M4/13 , H01M4/66 , H01M4/80 , H01M4/70 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种固态电池的负极,其使电极活性物质的填充变大,并且即使在反复充放电的情况下也难以发生由金属锂的析出而导致的内部短路等。通过提供该固态电池的负极,有助于进一步的固态电池的能量效率化。本发明涉及一种固态电池的负极,具备:负极集电体,其将金属多孔体作为构成材料;以及负极活性物质,其填充于所述负极集电体,在所述负极集电体从固体电解质侧的表面沿厚度方向设有不具有金属多孔体的孔部,所述孔部的孔径为100μm~180μm,所述厚度方向上的深度大于所述孔径。
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公开(公告)号:CN113359041B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202110244716.6
申请日:2021-03-05
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: G01R31/385
Abstract: 本发明的目的在于,正确地诊断二次电池的劣化主要原因是电极劣化造成的,还是电解质劣化造成的。为了解决上述问题,本发明的二次电池的诊断装置,诊断输送锂离子的电解质由固体形成的全固体电池,具备:切断手段,其切断被连接于充电电路或放电电路上的二次电池的充电电流或放电电流;测量手段,其测量被前述切断手段切断充电电流或放电电流后,随着时间经过的前述二次电池的端子电压的变动特性;及,诊断手段,其对根据由前述测量手段测得的前述二次电池的端子电压的测定值而特定的充放电特性、与以初始值作为标准的二次电池的标准特性的电压的变化速度或变化量进行比较,并诊断前述二次电池的劣化主要原因。
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公开(公告)号:CN113257652B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202110138556.7
申请日:2021-02-01
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01J37/244 , H01J37/26 , H01J37/28 , H01M10/44 , H01M10/42
Abstract: 提供一种离子行为检测装置,其能够高精度地检测待检物中的离子的行为。所述离子行为检测装置具备:检测部,其具有相对于待检物配置为接触或不接触的检测器;及,控制部;前述检测器包括:前端部,其由内侧的第一离子吸收/释放物质层和外侧的第一固体电解质层构成;第二离子吸收/释放物质层,其经由第二固体电解质层而与第一离子吸收/释放物质层连接;及,金属层,其设置在第二离子吸收/释放物质层的与第二固体电解质层相接的一侧相反的一侧;并且,设置有电源,以便可以在第二离子吸收/释放物质层与第一离子吸收/释放物质层之间进行离子的授受,检测部由控制部控制来检测待检物中的离子的行为。
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公开(公告)号:CN112051509B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202010507499.0
申请日:2020-06-05
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: G01R31/3835 , G01R31/389
Abstract: 本发明所要解决的问题在于,提供一种锂离子二次电池的电池状态判定方法,即便不进行完全充放电,也能够掌握电池的劣化状况。为了解决上述问题,解析阻断电流之后的弛豫过程并掌握电池的电阻,考虑到所获取的电阻值,并由一部分充放电曲线来估算充放电曲线的整体图像。提供一种锂离子二次电池的电池状态判定方法,具体来说,包括以下步骤:部分充放电曲线计算步骤,利用部分充电或部分放电,获取充放电曲线的一部分也就是部分充放电曲线,并计算正极部分充放电曲线和负极部分充放电曲线;电阻掌握步骤,由阻断充电中的充电电流或放电中的放电电流之后的端子电压的弛豫过程,来掌握锂离子二次电池的电阻值;及,充放电曲线计算步骤,考虑到所获取的电阻值,由部分充放电曲线,来获得计算出整体图像的计算充放电曲线。
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公开(公告)号:CN112051510A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010507511.8
申请日:2020-06-05
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: G01R31/392 , G01R31/389 , G01R31/388 , G01R31/378
Abstract: 本发明所要解决的问题在于,提供一种锂离子二次电池的微短路判定方法,可以在短时间内实施锂离子二次电池有无微短路的判定。为了解决上述问题,解析阻断放电电流或充电电流之后的弛豫过程,将因微短路而导致的电压变动成分加以分离并用于判定。具体来说,提供一种锂离子二次电池的微短路判定方法,包括以下步骤:弛豫分解步骤,将阻断充电中的充电电流或放电中的放电电流之后的弛豫过程中的电池电压的变化,分解成多个分解弛豫成分;及,微短路判定步骤,通过判定前述多个分解弛豫成分之中,有无因微短路而导致产生电压下降的成分,来判定有无微短路。
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公开(公告)号:CN104137325B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201380011530.X
申请日:2013-03-15
Applicant: 本田技研工业株式会社
CPC classification number: H01M4/628 , H01M4/131 , H01M4/38 , H01M4/381 , H01M4/382 , H01M4/463 , H01M4/466 , H01M4/485 , H01M4/8605 , H01M4/8663 , H01M8/04216 , H01M12/08 , H01M2004/027 , H01M2004/028 , Y02E60/128
Abstract: 本发明提供一种金属氧电池(1)。金属氧电池(1)具备含有储氧材料并以氧为活性物质的正极(2)、以金属为活性物质的负极(3)以及被包夹在该正极(2)和该负极(3)之间并含有电解液的电介质层(4)。在该储氧材料的表面发生该正极(2)的电池反应。在该金属氧电池(1)中,该正极(2)含有至少被覆该储氧材料一部分表面的导电性高分子,该导电性高分子能够抑制氧的透过,并能够对金属离子进行传导。利用该金属氧电池能够提高电池循环性能。
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公开(公告)号:CN104137325A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201380011530.X
申请日:2013-03-15
Applicant: 本田技研工业株式会社
CPC classification number: H01M4/628 , H01M4/131 , H01M4/38 , H01M4/381 , H01M4/382 , H01M4/463 , H01M4/466 , H01M4/485 , H01M4/8605 , H01M4/8663 , H01M8/04216 , H01M12/08 , H01M2004/027 , H01M2004/028 , Y02E60/128 , H01M4/40 , H01M4/42 , H01M4/46 , H01M4/52 , H01M4/60 , H01M4/86
Abstract: 本发明提供一种金属氧电池(1)。金属氧电池(1)具备含有储氧材料并以氧为活性物质的正极(2)、以金属为活性物质的负极(3)以及被包夹在该正极(2)和该负极(3)之间并含有电解液的电介质层(4)。在该储氧材料的表面发生该正极(2)的电池反应。在该金属氧电池(1)中,该正极(2)含有至少被覆该储氧材料一部分表面的导电性高分子,该导电性高分子能够抑制氧的透过,并能够对金属离子进行传导。利用该金属氧电池能够提高电池循环性能。
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