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公开(公告)号:CN101320822A
公开(公告)日:2008-12-10
申请号:CN200810110379.6
申请日:2008-06-04
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/661 , H01M4/0404 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/366 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M4/623 , H01M4/667 , H01M10/0525 , H01M2004/028
Abstract: 本发明公开了非水电解质二次电池及非水电解质二次电池用正极的制造方法。该电池包括正极混合剂层(1B)设置在正极集流体(1A)上的正极(4)、负极混合剂层设置在负极集流体上的负极、配置于正负极之间的隔膜及非水电解液。正极集流体(1A)由含铝的导电体形成。正极混合剂层(1B)有第一混合剂层(11)和形成在第一混合剂层(11)上的第二混合剂层(12)。第一混合剂层(11)由包含可溶于或可分散于水中的第一有机材料的第一混合剂材料形成。第二混合剂层(12)由包含可溶于或可分散于有机溶剂中的第二有机材料的第二混合剂材料形成。能提供即使电池造成内部短路也能容易地抑制电池热失控的、安全性好的非水电解质二次电池。
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公开(公告)号:CN101160683A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200680001390.8
申请日:2006-06-23
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M10/4235 , H01M2/1646 , H01M2/1653 , H01M2/1686 , H01M4/131 , H01M4/366 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0587 , Y02T10/7011
Abstract: 一种非水电解液二次电池,其包括:正极,它具有包含复合氧化锂的正极材料混合物、负极、聚烯烃隔膜、非水电解液、以及介于该正极和该负极之间的耐热绝缘层。该正极材料混合物在200℃下的推算生热率不高于50W/kg。该正极和该负极与介于其间的该隔膜和该耐热绝缘层卷绕在一起。
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公开(公告)号:CN101111956A
公开(公告)日:2008-01-23
申请号:CN200680003623.8
申请日:2006-03-09
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M10/0525 , H01M2/1653 , H01M4/131 , H01M4/505 , H01M4/525
Abstract: 在本发明的非水电解质二次电池中,隔膜包含具有氯原子作为端基的耐热树脂,正极活性材料在其组合物中包含含有铝原子的含锂复合氧化物。即使所述氯原子释放进入非水电解质中,包含于所述正极活性材料中的铝选择性地渗漏进入非水电解质,由此抑制其它组分元素的渗漏。因此,可以获得在安全性和高温储存特性方面优异的非水电解质二次电池。
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公开(公告)号:CN101069302A
公开(公告)日:2007-11-07
申请号:CN200580036709.6
申请日:2005-09-16
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M2/164 , H01M2/166 , H01M2/1686 , H01M10/05
Abstract: 本发明公开了一种隔膜,该隔膜至少包含含有细颗粒填料的层和遮断层。所述细颗粒填料包含连接颗粒填料,该连接颗粒填料为彼此连接并结合的多个初级颗粒的形式。包含所述隔膜的非水电解质二次电池表现出改进的安全性、高的性能和特别在低温下大电流放电的能力。
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公开(公告)号:CN1853292A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200480026657.X
申请日:2004-09-13
Applicant: 松下电器产业株式会社
Abstract: 一种锂离子二次电池,其包括能够吸收释放锂离子的正极、能够吸收释放锂离子的负极、存在于上述正极和负极之间的多孔膜和非水电解液,多孔膜至少粘附在负极的表面。多孔膜由无机填料和第1粘结剂构成,多孔膜中相对于填料100重量份,第1粘结剂为1.5~8重量份。第1粘结剂由含有丙烯腈单元的第1橡胶构成,第1橡胶为非水溶性且具有250℃以上的分解温度。负极由能够吸收释放锂离子的负极活性物质和第2粘结剂构成,第2粘结剂含有第2橡胶粒子和水溶性高分子。
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公开(公告)号:CN102148399B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201110050661.1
申请日:2007-11-21
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H01M10/0525 , H01M10/42
CPC classification number: H01M10/4235 , G01R31/025 , G01R31/3641 , H01M10/052 , H01M10/4285 , H01M10/48 , H01M10/488 , Y10T29/49108
Abstract: 本发明改良了涉及电池的内部短路安全性的评价方法,消除评价结果的参差不齐,正确评价电池的内部短路安全性。通过使用发生内部短路时所得到的电池信息几乎不因电池的结构发生变化的内部短路发生方法,使电池发生内部短路,检测此时的电池信息,由此正确评价电池的内部短路安全性,特定安全性水平。
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公开(公告)号:CN102148398B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201110050634.4
申请日:2007-11-21
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H01M10/0525 , H01M10/42
CPC classification number: H01M10/4235 , G01R31/025 , G01R31/3641 , H01M10/052 , H01M10/4285 , H01M10/48 , H01M10/488 , Y10T29/49108
Abstract: 本发明改良了涉及电池的内部短路安全性的评价方法,消除评价结果的参差不齐,正确评价电池的内部短路安全性。通过使用发生内部短路时所得到的电池信息几乎不因电池的结构发生变化的内部短路发生方法,使电池发生内部短路,检测此时的电池信息,由此正确评价电池的内部短路安全性,特定安全性水平。
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公开(公告)号:CN101682022B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN200880014596.3
申请日:2008-07-17
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M10/0525 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M2004/021
Abstract: 一种锂离子二次电池,其以下述方式构成:将含有锂和镍的含锂镍复合氧化物作为正极所含的正极活性物质、并且负极所含的负极活性物质层含有在嵌入有锂的状态下的熔融温度为1200℃以下的负极活性物质。由此,可以期求锂离子二次电池的高容量化、高输出功率化和长寿命化,而且安全性进一步提高,特别是在钉刺试验中,可以抑制由内部短路引起的发热,切实防止热失控的发生。
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公开(公告)号:CN101091284B
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200680001252.X
申请日:2006-06-23
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/134 , H01M2/166 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/1395 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/448 , Y02T10/7011
Abstract: 一种锂二次电池,其包括:电极组、非水电解质和容纳该电极组和该非水电解质的电池壳,该电极组包括正极、负极和介于该正极和该负极之间的隔离层,其中充电终止电压和放电终止电压以某一方式设置,使该电极组具有不低于700Wh/L的能量密度,所述隔离层包括多孔树脂薄膜和多孔耐热层,所述多孔耐热层设在所述多孔树脂薄膜的表面上,所述隔离层的厚度不小于12.5μm、不超过24μm,在该正极和该负极之间发生内部短路时所产生的短路面积A与因发热导致的该多孔耐热层减小的面积B之间满足1≤(A+B)/A≤10,所述多孔耐热层的厚度不小于1μm并且不大于10μm,所述多孔耐热层包含耐热树脂。
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公开(公告)号:CN100595967C
公开(公告)日:2010-03-24
申请号:CN200810009440.8
申请日:2008-02-02
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H01M10/42 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M10/4285
Abstract: 本发明涉及一种电池的内部短路评价方法、及所述方法所用的评价装置,所述内部短路评价方法是具备电极组、和包覆所述电极组的外装壳体的电池的内部短路评价方法,所述电极组包含正极板、负极板及配置在所述正极板和所述负极板之间的隔膜;所述评价方法具有:(I)从所述电极组的外侧朝内侧地将所述电极组加工直到所述电极组的规定位置的工序、及(II)使位于所述电极组的所述规定位置的内侧的正极部分和负极部分短路,测定因所述短路而变化的电池信息的工序。根据本发明,能够在电池内部的目的位置上实施短路试验。因此,与以往相比,能够更正确地指定电池的安全性水平。
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