-
公开(公告)号:CN115989081B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202180052217.5
申请日:2021-08-30
Applicant: 住友化学株式会社
Abstract: 在进行使产物的收率提高且气相中的反应的进行受原料‑产物间的化学平衡制约的反应的化学反应装置(100)中,使将催化剂层(3)的与透过壁(40)接触的面与冷却面(53)的外表面之间的距离L和与具有该距离L的上述外表面对应的催化剂层(3)的高度H之积在高度方向上从冷却面(53)的一端到另一端累计而得到的累计值为500mm2以上。
-
公开(公告)号:CN110366540B
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN201880014914.X
申请日:2018-03-27
Applicant: 住友化学株式会社 , 株式会社田中化学研究所
Abstract: 本发明的锂镍复合氧化物的制造方法是由通式(I)表示的锂镍复合氧化物的制造方法,其包括下述工序:混合工序,该混合工序将锂化合物与含有镍的金属复合化合物混合来得到混合物;烧成工序,该烧成工序对上述混合物进行烧成来得到烧成物;以及后处理工序,该后处理工序包括对烧成物进行清洗的清洗工序,其中,上述混合工序是以使上述锂化合物中所含的锂与含有镍的金属复合化合物中的金属元素的摩尔比(Li/Me)成为超过1的比率的方式混合,并且包括以使上述后处理工序后所得到的锂镍复合氧化物中的残留硫酸根与残留碳酸锂的总计量为0.3质量%以下并且钠的含量为50ppm以下的方式进行处理的工序。
-
公开(公告)号:CN109476506A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201780044111.4
申请日:2017-07-27
Applicant: 住友化学株式会社 , 株式会社田中化学研究所
Abstract: 锂镍复合氧化物的制造方法,其特征在于,包括以下工序:将锂化合物和含镍金属复合化合物混合而得到混合物的混合工序,将上述混合物进行煅烧的煅烧工序,上述锂化合物的90%累积体积粒度D90(μm)、50%累积体积粒度D50(μm)和10%累积体积粒度D10(μm)满足下述式(1),且上述锂化合物的上述D50相对于上述含镍金属复合化合物的50%累积体积粒度D50’(μm)的比(D50/D50’)为0.1以上且小于3.2。(D90-D10)/D50<1.7…(1)。
-
公开(公告)号:CN119637907A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411879861.1
申请日:2020-09-11
Applicant: 住友化学株式会社
Abstract: 本说明书公开浓缩碳酸盐水溶液的制造方法。本发明涉及浓缩碳酸盐水溶液的制造方法,其包括利用盐阻隔膜将碳酸氢盐水溶液脱水而制造浓缩碳酸氢盐水溶液的工序,其中加热前述工序中所得的浓缩碳酸氢盐水溶液,将碳酸氢盐热分解为碳酸盐、二氧化碳和水,同时使水分蒸发,得到碳酸盐水溶液的浓缩物。
-
-
公开(公告)号:CN115286054A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211081176.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 住友化学株式会社 , 株式会社田中化学研究所
IPC: C01G53/00 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M4/1391 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/131
Abstract: 本发明的含锂过渡金属复合氧化物由能够掺杂和脱掺杂锂离子的一次颗粒凝聚而成的二次颗粒形成,并且满足下述条件。(1)由下述式(I)表示。Li[Lix(Ni(1‑y‑z‑w)CoyMnzMw)1‑x]O2(I)(2)由X射线光电子能谱分析在上述二次颗粒表面和上述二次颗粒内部分别算出特定的γ,当将上述二次颗粒表面的γ值设定为γ1、将上述二次颗粒内部的γ值设定为γ2时,γ1和γ2满足下述式(II)的条件。0.3≤γ1/γ2≤1.0(II)。
-
公开(公告)号:CN111386244B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201880076532.X
申请日:2018-11-30
Applicant: 住友化学株式会社 , 株式会社田中化学研究所
IPC: H01M4/525
Abstract: 本发明的含锂过渡金属复合氧化物由能够掺杂和脱掺杂锂离子的一次颗粒凝聚而成的二次颗粒形成,并且满足下述条件。(1)由下述式(I)表示。Li[Lix(Ni(1‑y‑z‑w)CoyMnzMw)1‑x]O2(I)(2)由X射线光电子能谱分析在上述二次颗粒表面和上述二次颗粒内部分别算出特定的γ,当将上述二次颗粒表面的γ值设定为γ1、将上述二次颗粒内部的γ值设定为γ2时,γ1和γ2满足下述式(II)的条件。0.3≤γ1/γ2≤1.0(II)
-
公开(公告)号:CN109476506B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201780044111.4
申请日:2017-07-27
Applicant: 住友化学株式会社 , 株式会社田中化学研究所
Abstract: 锂镍复合氧化物的制造方法,其特征在于,包括以下工序:将锂化合物和含镍金属复合化合物混合而得到混合物的混合工序,将上述混合物进行煅烧的煅烧工序,上述锂化合物的90%累积体积粒度D90(μm)、50%累积体积粒度D50(μm)和10%累积体积粒度D10(μm)满足下述式(1),且上述锂化合物的上述D50相对于上述含镍金属复合化合物的50%累积体积粒度D50’(μm)的比(D50/D50’)为0.1以上且小于3.2。(D90-D10)/D50<1.7…(1)。
-
公开(公告)号:CN115286054B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211081176.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 住友化学株式会社 , 株式会社田中化学研究所
IPC: H01M4/1391 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/131 , C01G53/00
Abstract: 本发明的含锂过渡金属复合氧化物由能够掺杂和脱掺杂锂离子的一次颗粒凝聚而成的二次颗粒形成,并且满足下述条件。(1)由下述式(I)表示。Li[Lix(Ni(1‑y‑z‑w)CoyMnzMw)1‑x]O2(I)(2)由X射线光电子能谱分析在上述二次颗粒表面和上述二次颗粒内部分别算出特定的γ,当将上述二次颗粒表面的γ值设定为γ1、将上述二次颗粒内部的γ值设定为γ2时,γ1和γ2满足下述式(II)的条件。0.3≤γ1/γ2≤1.0(II)。
-
公开(公告)号:CN114929629A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202180008235.3
申请日:2021-01-08
Applicant: 住友化学株式会社
Abstract: 本发明涉及锂金属复合氧化物,其是具有层状结构的锂金属复合氧化物,其至少含有锂、镍和元素X,上述元素X是选自Co、Mn、Fe、Cu、Ti、Mg、Al、W、Mo、Nb、Zn、Sn、Zr、Ga、V、B、Si、S和P中的一种以上的元素,上述锂金属复合氧化物包含单颗粒,并且满足所有要件(1)~(5)。要件(1):锂金属复合氧化物的50%累积体积粒度D50为2μm~10μm。要件(2):上述单颗粒在表面的一部分具备覆着微颗粒。其中,上述覆着微颗粒的最大粒径比上述单颗粒的粒径小。要件(3):上述单颗粒的粒径是锂金属复合氧化物的D50的0.2倍~1.5倍。要件(4):上述覆着微颗粒的粒径是锂金属复合氧化物的D50的0.01倍~0.1倍。要件(5):覆着于一个单颗粒的覆着微颗粒的平均个数在能够从由扫描型电子显微镜观察得到的图像中观察到的范围为1个~30个。
-
-
-
-
-
-
-
-
-