非水电解质二次电池负极用碳质材料及其制造方法

    公开(公告)号:CN108028378A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201680050003.3

    申请日:2016-09-21

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种具有高放电容量并且具有高充放电效率的非水电解质二次电池。所述问题能通过如下本发明的非水电解质二次电池负极用碳质材料来解决,该非水电解质二次电池负极用碳质材料的特征在于,将植物作为碳源,钾元素含量为0.10重量%以下,由丁醇法求出的真密度为1.35~1.50g/cm3,以电化学方式将锂掺杂于所述碳质材料,在测定了锂原子核的NMR谱的情况下,显示出相对于作为基准物质的LiCl的共振峰向低磁场侧移动了110~160ppm的主共振峰。

    层叠压电膜
    12.
    发明公开
    层叠压电膜 审中-实审

    公开(公告)号:CN119138126A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202380038375.4

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本发明提供一种高刚性且热稳定性和平滑性优异的层叠压电膜。一种层叠压电膜,其具备压电膜和层叠于所述压电膜的一个面的保护膜,所述保护膜的刚性为所述压电膜的刚性的1.0倍以上且20倍以下,所述保护膜的厚度为50μm以上且200μm以下。

    导电性压电层叠膜及制造方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116941347A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202280015656.3

    申请日:2022-02-10

    Inventor: 今治诚 山口慧

    Abstract: 本发明实现具有高透明性的导电性压电层叠膜。导电性压电层叠膜(10)是在折射率为1.30以上且1.50以下的压电膜(1)的至少一面上依次重叠折射率为1.45以上且小于1.60的第一涂层(2)、折射率为1.60以上且小于1.80的第二涂层(3)、以及折射率为1.80以上且2.20以下的导电层(4)而构成的。

    透明导电压电膜及触摸面板
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116348285A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202180069517.4

    申请日:2021-10-18

    Inventor: 今治诚

    Abstract: 本发明在具有氟树脂制的透明压电膜的透明导电压电膜中,实现高温或高湿环境下的表面电阻值的变化的抑制。透明导电压电膜(10)是依次重叠氟树脂制的透明压电膜(1)、透明涂层(2)以及透明电极(3)而构成的。涂层(2)的总厚度为0.6μm~4.5μm。透明导电压电膜(10)在特定的高温环境下放置了特定的时间的情况下,放置后的电阻值与放置前的电阻值之比为1.30以下。

    非水电解质二次电池负极用碳质材料

    公开(公告)号:CN103415948B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201280012551.9

    申请日:2012-03-12

    CPC classification number: H01M4/587 C01B32/05

    Abstract: 本发明的目的在于提供具有大充放电容量、充放电效率高、充放电循环特性优异的非水电解质二次电池负极用碳质材料。前述课题可以通过如下非水电解质二次电池负极用碳质材料来解决,所述非水电解质二次电池负极用碳质材料的特征在于,利用X射线衍射法测定的(002)面的平均层晶面间距为0.365-0.40nm,利用空气气氛中的差示热分析测得620℃以下没有放热峰,BET比表面积为1~7m2/g,平均粒径D50为5~25μm,而且(D90-D10)/D50为1.05以下。

    非水电解质二次电池负极用碳质材料

    公开(公告)号:CN103415948A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201280012551.9

    申请日:2012-03-12

    CPC classification number: H01M4/587 C01B32/05

    Abstract: 本发明的目的在于提供具有大充放电容量、充放电效率高、充放电循环特性优异的非水电解质二次电池负极用碳质材料。前述课题可以通过如下非水电解质二次电池负极用碳质材料来解决,所述非水电解质二次电池负极用碳质材料的特征在于,利用X射线衍射法测定的(002)面的平均层晶面间距为0.365-0.40nm,利用空气气氛中的差示热分析测得620℃以下没有放热峰,BET比表面积为1~7m2/g,平均粒径D50为5~25μm,而且(D90-D10)/D50为1.05以下。

Patent Agency Ranking