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公开(公告)号:CN106663810B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201580042307.0
申请日:2015-08-10
Applicant: 株式会社吴羽
Abstract: 本发明的目的在于提供一种非水电解质二次电池,其具有大的充放电容量,作为掺杂容量与去掺杂容量之差的不可逆容量小,能有效利用活性物质。所述问题通过本发明的如下方法解决,一种非水电解质二次电池负极用碳质材料的制造方法,其特征在于,包含:(1)碱浸渍工序,向碳质前驱体添加碱金属元素或者含有碱金属元素的化合物,得到碱浸渍碳质前驱体;(2)烧成工序,(a)将所述碱浸渍碳质前驱体在非氧化性气体气氛中、800℃~1500℃下进行正式烧成得到烧成物,或者(b)将所述碱浸渍碳质前驱体在非氧化性气体气氛中、400℃以上且小于800℃下进行预备烧成,然后在非氧化性气体气氛中、800℃~1500℃下进行正式烧成得到烧成物;以及(3)利用热解碳包覆所述烧成物的工序。
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公开(公告)号:CN102265435A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN200980152317.4
申请日:2009-12-14
Applicant: 株式会社吴羽
CPC classification number: H01M4/587 , C01B32/05 , H01M4/0404 , H01M4/1393 , H01M10/052 , H01M2010/4292 , Y02E60/122 , Y02P70/54
Abstract: 本发明提供最适合于特别是混合动力型电动汽车(HEV)用非水电解质二次电池所代表的大电流输入输出非水电解质二次电池用途、不可逆容量降低、充放电效率优异的非水电解质二次电池用负极材料的制造方法、以及通过该制造方法得到的负极材料。由石油系沥青材料制造非水电解质二次电池用负极材料的方法,包括下述脱焦油工序:一边以0~120(/分钟)的空间速度流通惰性气体,一边将氧含量5~20重量%的不熔化处理后的沥青加热至480℃~700℃的温度。
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公开(公告)号:CN102265435B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN200980152317.4
申请日:2009-12-14
Applicant: 株式会社吴羽
CPC classification number: H01M4/587 , C01B32/05 , H01M4/0404 , H01M4/1393 , H01M10/052 , H01M2010/4292 , Y02E60/122 , Y02P70/54
Abstract: 本发明提供最适合于特别是混合动力型电动汽车(HEV)用非水电解质二次电池所代表的大电流输入输出非水电解质二次电池用途、不可逆容量降低、充放电效率优异的非水电解质二次电池用负极材料的制造方法、以及通过该制造方法得到的负极材料。由石油系沥青材料制造非水电解质二次电池用负极材料的方法,包括下述脱焦油工序:一边以0~120(/分钟)的空间速度流通惰性气体,一边将氧含量5~20重量%的不熔化处理后的沥青加热至480℃~700℃的温度。
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公开(公告)号:CN100440590C
公开(公告)日:2008-12-03
申请号:CN200610135682.2
申请日:2002-02-20
Applicant: 株式会社吴羽
CPC classification number: H01M4/583 , H01M4/02 , H01M4/364 , H01M4/38 , H01M4/46 , H01M10/052 , H01M2004/027
Abstract: 一种电极材料,它包含各自具有吸藏·放出锂的能力的金属材料(特别是金属间化合物)和容量性碳材料、以及根据需要添加的微细导电助剂的粉末混合物,其中含有该金属材料5~60重量%、该容量性碳材料40~95重量%;将该电极材料用作非水溶剂二次电池的电极,特别是负极的活性物质。据此,提供一种具有大的充放电容量、以掺杂容量和脱掺杂容量之差而求出的不可逆容量小、循环特性优良的非水溶剂二次电池。
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公开(公告)号:CN1331251C
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN02801361.1
申请日:2002-02-20
Applicant: 株式会社吴羽
CPC classification number: H01M4/583 , H01M4/02 , H01M4/364 , H01M4/38 , H01M4/46 , H01M10/052 , H01M2004/027
Abstract: 一种电极材料,它包含各自具有吸藏·放出锂的能力的金属材料(特别是金属间化合物)和容量性碳材料、以及根据需要添加的微细导电助剂的粉末混合物,其中含有该金属材料5~60重量%、该容量性碳材料40~95重量%;将该电极材料用作非水溶剂二次电池的电极,特别是负极的活性物质。据此,提供一种具有大的充放电容量、以掺杂容量和脱掺杂容量之差而求出的不可逆容量小、循环特性优良的非水溶剂二次电池。
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公开(公告)号:CN1945875A
公开(公告)日:2007-04-11
申请号:CN200610135682.2
申请日:2002-02-20
Applicant: 株式会社吴羽
CPC classification number: H01M4/583 , H01M4/02 , H01M4/364 , H01M4/38 , H01M4/46 , H01M10/052 , H01M2004/027
Abstract: 一种电极材料,它包含各自具有吸藏·放出锂的能力的金属材料(特别是金属间化合物)和容量性碳材料、以及根据需要添加的微细导电助剂的粉末混合物,其中含有该金属材料5~60重量%、该容量性碳材料40~95重量%;将该电极材料用作非水溶剂二次电池的电极,特别是负极的活性物质。据此,提供一种具有大的充放电容量、以掺杂容量和脱掺杂容量之差而求出的不可逆容量小、循环特性优良的非水溶剂二次电池。
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公开(公告)号:CN106663809B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201580041493.6
申请日:2015-08-10
Applicant: 株式会社吴羽
IPC: H01M4/587
Abstract: 本发明的目的在于提供一种具有大的充放电容量、作为掺杂容量与去掺杂容量之差的不可逆容量小、能有效地利用活性物质的非水电解质二次电池。所述问题可通过本发明的非水电解质二次电池负极用碳质材料解决,其特征在于,所述碳质材料通过如下制造方法得到,所述制造方法包含:(1)碱浸渍工序,向碳质前驱体添加碱金属元素或者包含碱金属元素的化合物,得到碱浸渍碳质前驱体;以及(2)(a)烧成工序,将所述碱浸渍碳质前驱体在非氧化性气体气氛中、800℃~1500℃下正式烧成,所述碳质材料的真密度为1.35~1.60g/cm3,由利用氮吸附的BET法求出的比表面积为30m2/g以下,平均粒径为50μm以下,以及根据元素分析求出的氢原子与碳原子的原子比(H/C)为0.1以下。
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公开(公告)号:CN107148691A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201580042471.1
申请日:2015-08-10
Applicant: 株式会社吴羽
IPC: H01M4/587
Abstract: 本发明的目的在于提供一种非水电解质二次电池,其具有大的充放电容量,不可逆容量小,能有效利用活性物质。本发明能解决如下课题,即,一种非水电解质二次电池用负极材料,其特征在于,利用BET法求得的比表面积为30m2/g以下,利用元素分析求得的氢原子与碳原子的原子比(H/C)为0.1以下,平均粒径为50μm以下,然后利用公式(1):(式中,Imax是在使用CuKα射线测定的利用粉末X射线衍射法的衍射角(2θ)为20~25°的范围中测定的碳002衍射线强度的最大值,Imin是在利用粉末X射线衍射法的衍射角(2θ)为15~20°的范围中测定的衍射强度的最小值,I35是利用粉末X射线衍射法的衍射角(2θ)为35°时的衍射强度)求得的衍射强度比(R值)为1.25以下。
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公开(公告)号:CN1947286A
公开(公告)日:2007-04-11
申请号:CN200580012109.6
申请日:2005-03-29
Applicant: 株式会社吴羽
CPC classification number: H01M4/587 , C01B32/05 , H01M4/131 , H01M10/0525 , H01M2004/021
Abstract: 本发明提供一种大电流输入-输出非水电解质二次电池用负极材料,其特征在于,由采用X射线衍射法求出的(002)晶面的平均层面间距d002为0.355-0.400nm、真密度为1.50-1.60g/cm3的碳材料构成,在反电极锂评价中放电时的电池电压范围0.3-1.0V的容量(A)是50mAh/g以上,容量(A)与电池电压范围0-1.0V的容量(B)之比((A)/(B))是0.3以上。该负极材料为难石墨化性,具有适合作为HEV用途等的大电流输入-输出非水电解质二次电池负极材料的特性。
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公开(公告)号:CN114341236A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202080061649.8
申请日:2020-10-01
Applicant: 株式会社吴羽 , 国立研究开发法人宇宙航空研究开发机构 , 不二製作所有限公司
IPC: C08J5/00
Abstract: 本发明的目的在于,提供一种能扩大材料和成型体的形状的可选择性的抗菌性成型体及其制造方法。该目的由如下抗菌性成型体实现,该抗菌性成型体包含塑料成型体,该塑料成型体在细菌能接触的表面具有JIS B0601(2013年)所规定的粗糙度曲线的算术平均粗糙度Ra为0.14μm以上且0.72μm以下的粗糙区域。
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