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    • 2. 发明申请
    • チタン酸リチウムおよびその製造方法、その用途
    • 钛酸锂和生产方法和用途
    • WO2013137381A1
    • 2013-09-19
    • PCT/JP2013/057158
    • 2013-03-14
    • テイカ株式会社
    • 渡邉 桂一西田 修司
    • C01G23/00H01M4/485
    • H01M4/485C01G23/005C01P2002/32C01P2006/12C01P2006/40H01M4/131H01M10/052H01M2004/027H01M2004/028
    •  レート性能に優れ、且つ取り扱いやすいチタン酸リチウム(Li 4 Ti 5 O 12 )を単相で、且つ効率よく工業的に有利に製造する方法を提供することを目的とする。リチウム化合物からなる原料粉末とチタン酸化合物からなる原料粉末とを混合し、焼成することにより、実質的に単相のチタン酸リチウム(Li 4 Ti 5 O 12 )を製造する方法において、リチウム化合物に炭酸リチウムを用い、チタン酸化合物にメタチタン酸またはオルトチタン酸を用いることを特徴とするチタン酸リチウムの製造方法であって、得られたチタン酸リチウムの非水電解液に対する浸透速度係数は、リチウム化合物に水酸化リチウムを用いた場合のチタン酸リチウムの同じ非水電解液に対する浸透速度係数よりも大きく、比表面積が10m 2 /g以下であることを特徴とするチタン酸リチウムを提供する。
    • 本发明的目的是提供一种生产钛酸锂(Li4Ti5O12)的有效和工业上有利的方法,其是单相的,易于处理的并且表现出优异的速率性能。 在该锂化合物的原料粉末和包含钛酸化合物的原料粉末混合并烧成所得混合物的钛酸锂制造方法中,制造了本发明的单相钛酸锂(Li4Ti5O12),其特征在于, 通过使用碳酸锂作为锂化合物和偏钛酸或邻钛酸作为钛酸化合物。 由此获得的钛酸锂的特征在于:所述钛酸锂的非水电解液的渗透速率系数大于使用氢氧化锂制备的钛酸锂的相同非水电解液的渗透速率系数 锂化合物; 并且所述渗透速率系数的比表面积为10m 2 / g以下。
    • 4. 发明申请
    • 固体電解コンデンサの製造方法
    • 制造固体电解电容器的方法
    • WO2012153790A1
    • 2012-11-15
    • PCT/JP2012/061936
    • 2012-05-10
    • テイカ株式会社杉原 良介廣田 兄
    • 杉原 良介廣田 兄
    • H01G9/028H01G9/00
    • H01G9/0029H01G9/0036H01G9/028H01G9/15Y10T29/417
    • 【課題】 ESRが低く、耐電圧が高く、かつ充放電特性が優れた固体電解コンデンサを提供する。 【解決手段】 導電性高分子を固体電解質として用いる固体電解コンデンサの製造にあたり、アルミニウム、タンタルおよびニオブよりなる群から選ばれる少なくとも1種の弁金属の多孔体と上記弁金属の酸化被膜からなる誘電体層とを有するコンデンサ素子を、ポリマーアニオンをドーパントとしてチオフェンまたはその誘導体を酸化重合して得られた導電性高分子の分散液に浸漬し、取り出した後、乾燥する操作を少なくとも1回行って導電性高分子の層を形成し、その後、上記導電性高分子の層を形成したコンデンサ素子を、ヒドロキシル基を少なくとも1つ有する環状有機化合物が溶解した溶液に浸漬し、取り出した後、乾燥する操作を少なくとも1回行って、固体電解コンデンサを製造する。
    • 本发明提供一种ESR低,耐高压,充放电特性优异的固体电解电容器。 [解决方案]在使用导电性高分子作为固体电解质的固体电解电容器的制造中,将电容器元件浸渍在导电性高分子的分散液中; 所述电容器元件具有选自铝,钽和铌中的至少一种阀金属的多孔介质和由所述阀金属的氧化物膜构成的电介质层; 并且分散液体通过噻吩或其电介质与聚合物阴离子作为掺杂剂的氧化聚合而获得。 将电容器元件从液体分散体中取出后,至少进行一次干燥操作以形成导电性高分子层,然后将具有导电性高分子层的电容器元件浸渍在具有导电性高分子层的环状有机化合物的溶液中 至少一个羟基,将电容器元件从溶液中取出,干燥操作至少进行一次,产生固体电解电容器。
    • 5. 发明申请
    • 固体電解コンデンサ
    • 固体电解电容器
    • WO2011074380A1
    • 2011-06-23
    • PCT/JP2010/070759
    • 2010-11-22
    • テイカ株式会社杉原 良介鶴元 雄平藤原 一都
    • 杉原 良介鶴元 雄平藤原 一都
    • H01G9/028
    • H01G9/028H01G9/0036H01G9/15H01G11/48H01G11/56Y02E60/13
    • 【課題】 ESRが低く、かつ耐熱性が優れていて、高温条件下の使用での信頼性が高い固体電解コンデンサを提供する。 【解決手段】 コンデンサ素子の誘電体層上に、2-アルキル-2,3-ジヒドロ-チエノ〔3,4-b〕〔1,4〕ジオキシンをモノマーとして酸化重合により合成された第1の導電性高分子の層を形成し、その上に2,3-ジヒドロ-チエノ〔3,4-b〕〔1,4〕ジオキシンまたは2,3-ジヒドロ-チエノ〔3,4-b〕〔1,4〕ジオキシンと2-アルキル-2,3-ジヒドロ-チエノ〔3,4-b〕〔1,4〕ジオキシンとの混合物をモノマーとして酸化重合により合成された第2の導電性高分子の層を形成し、それら第1の導電性高分子の層形成と第2の導電性高分子の層形成を交互に必要数繰り返し、その第1の導電性高分子と第2の導電性高分子とで固体電解質を構成して、固体電解コンデンサを作製する。
    • 公开了一种在高温条件下使用时具有低ESR,优异的耐热性和高可靠性的固体电解电容器。 具体公开了一种固体电解电容器,其通过在第一导电聚合物和第二导电聚合物的电介质层上形成第一导电聚合物的层,由第一导电聚合物和第二导电聚合物构成固体电解质,该层由氧化 作为单体使用2-烷基-2,3-二氢 - 噻吩并[3,4-b] [1,4]二恶英的聚合,通过在第一导电聚合物层上形成第二导电层 聚合物,其通过氧化聚合合成,其中2,3-二氢 - 噻吩并[3,4-b] [1,4]二恶英或2,3-二氢 - 噻吩并[3,4-b] [1,3] 4]二恶英和2-烷基-2,3-二氢 - 噻吩并[3,4-b] [1,4]二恶英用作单体,并且通过重复形成第一导电聚合物层和形成 的第二导电聚合物层交替需要次数。
    • 8. 发明申请
    • 積層圧電振動子
    • 多层压电振荡器
    • WO2003017720A1
    • 2003-02-27
    • PCT/JP2002/008237
    • 2002-08-13
    • テイカ株式会社小林 修草加 孝三巳鼻 浩之
    • 小林 修草加 孝三巳鼻 浩之
    • H04R17/00
    • H03H9/178
    • A multilayer piezoelectric oscillator utilizing thickness oscillation comprising two or more piezoelectric layers polarized in the direction of thickness, one or more inner electrode layer laid alternately with the piezoelectric layers, and two or more electrically independent outer electrodes provided on the surfaces of a laminate of the multilayered piezoelectric layers and the inner electrode layers, wherein the polarity of a voltage being applied to adjacent piezoelectric layers through the inner electrode layer and the polarization direction of a piezoelectric layers are in a reversed relation when a voltage is applied between two selected outer electrodes. When one of two adjacent piezoelectric layers elongates, the other piezoelectric layer contracts.
    • 一种利用厚度振荡的多层压电振荡器,其包括在厚度方向上偏振的两个或更多个压电层,与压电层交替布置的一个或多个内部电极层和设置在该压电层的层叠体的表面上的两个或更多个电独立的外部电极 多层压电层和内部电极层,其中当在两个选定的外部电极之间施加电压时,通过内部电极层施加到相邻的压电层的电压的极性和压电层的偏振方向的反向关系。 当两个相邻的压电层中的一个延伸时,另一个压电层收缩。