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    • 1. 发明专利
    • Negative electrode for nonaqueous electrolyte secondary battery
    • 用于非电解电解质二次电池的负极
    • JP2012256543A
    • 2012-12-27
    • JP2011129511
    • 2011-06-09
    • Mitsui Mining & Smelting Co Ltd三井金属鉱業株式会社
    • IDE YOSHIHIKOINOUE DAISUKEKAGEI SHINYASHIBAMURA NATSUMI
    • H01M4/134H01M4/36H01M4/38H01M10/0566
    • Y02E60/122
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a negative electrode for nonaqueous electrolyte secondary battery in which the cycle characteristics of charge/discharge are enhanced while suppressing expansion of a polar plate due to charge/discharge effectively.SOLUTION: The negative electrode for nonaqueous electrolyte secondary battery includes an active material layer containing active material particles that contain Si. In the active material particles, the cumulative frequency of particles having a grain size of 1/2 or less for the grain size Dat the 50% capacity by cumulative volume is 8-25% from the small grain size side. In the active material particles, the cumulative frequency of particles from the small grain size side to a grain size of 1.38 μm is preferably 10-30%, and the cumulative frequency of particles from the small grain size side to a grain size of 0.5 μm is preferably 1.5-7.5%.
    • 解决的问题:提供一种能够有效抑制由于充放电引起的极板膨胀而提高充放电循环特性的非水电解质二次电池用负极。 解决方案:非水电解质二次电池用负极包括活性物质层,其含有含有Si的活性物质粒子。 在活性物质粒子中,通过累积体积的50%容量的晶粒尺寸D 50S的粒径为1/2以下的粒子的累积频率为8- 25%来自小粒度一侧。 在活性物质粒子中,从小粒径侧的粒子到1.38μm的粒子的累积频率优选为10〜30%,粒子的小粒径侧的粒子的累积频率为0.5μm 优选为1.5〜7.5%。 版权所有(C)2013,JPO&INPIT
    • 5. 发明专利
    • スピネル型リチウムマンガン遷移金属酸化物
    • 螺旋型锰酸锰过渡金属氧化物
    • JP2014207235A
    • 2014-10-30
    • JP2014100092
    • 2014-05-14
    • 三井金属鉱業株式会社Mitsui Mining & Smelting Co Ltd
    • MITSUMOTO TETSUYAIDE YOSHIHIKOKAGEI SHINYAHATA HIROMISHIBAMURA NATSUMI
    • H01M4/505C01G45/00
    • H01M4/505C01G53/50
    • 【課題】サイクル時の容量維持率が高くすることができ、サイクル時の出力維持率を高くすることができる、新たなスピネル型リチウム遷移金属酸化物の製造方法を提供する。【解決手段】マンガン化合物及びリチウム塩を含む原料を混合する原料混合工程と、混合した原料を焼成する焼成工程と、得られたスピネル型(Fd−3m)リチウム遷移金属酸化物の粉末を、極性溶媒と接触させて洗浄する洗浄工程と、120〜700℃に加熱して乾燥する乾燥工程とを備えたリチウム電池正極活物質用スピネル型リチウムマンガン遷移金属酸化物の製造方法において、前記乾燥工程では、カールフィッシャー法により測定される、乾燥後のスピネル型リチウムマンガン遷移金属酸化物の水分量(25℃〜300℃)が0ppmより多く且つ400ppm未満となるように、スピネル型リチウムマンガン遷移金属酸化物の乾燥を行う。【選択図】なし
    • 要解决的问题:提供一种能够提高循环时的容量保持率和循环的输出保持率的新的尖晶石型锂锰过渡金属氧化物的制造方法。解决方案:尖晶石型的制造方法 用于锂电池的正极活性物质的锂锰过渡金属氧化物包括:原料混合步骤:将含有锰化合物和锂盐的原料混合; 煅烧混合原料的煅烧步骤; 使尖晶石型(Fd-3m)锂过渡金属氧化物的粉末与极性溶剂接触以清洁粉末的清洁步骤; 以及干燥步骤,通过在120-700℃下加热清洁的粉末来干燥。 干燥步骤使尖晶石型锂锰过渡金属氧化物干燥,通过卡尔费休法测定的干燥尖晶石型锂锰过渡金属氧化物的水(25℃〜300℃)的量为 大于0ppm且小于400ppm。