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    • 33. 发明申请
    • 蓄電デバイスの製造方法およびドーピング槽
    • 电力储存装置制造方法和排气管
    • WO2014097906A1
    • 2014-06-26
    • PCT/JP2013/082856
    • 2013-12-06
    • イビデン株式会社
    • 今野 真平澤 貴久
    • H01M10/058H01G11/50H01M2/36H01M10/052H01M10/0566
    • H01G11/50H01G11/06H01G11/84H01M2/36H01M10/0445H01M10/052H01M10/058Y02E60/13Y02T10/7011Y02T10/7022
    •  従来に比べ、ドライ環境を必要とする製造工程を少なくすることが可能な蓄電デバイスの製造方法、この製造方法に適したドーピング槽を提供する。 蓄電デバイスの製造方法は、正極101と負極102との間にセパレータ102が介在する組電極10と、組電極10を収容する外装体11と、外装体11内を満たす電解液12とを有する蓄電セル1を準備するセル準備工程と、セル準備工程の後、電解液21に浸漬されたリチウム極22を槽20内に有するドーピング槽2の槽20内の電解液21と外装体11内の電解液12とを通液させて通液状態を形成すると共に、リチウム極22と負極102又は正極103とを電気的に接続した状態とし、リチウム極22で生成したリチウムイオンを上記通液状態を形成する電解液210を介して外装体11内に供給し、負極102又は正極102にリチウムをドープするプレドープ工程とを有している。
    • 提供了一种与现有技术相比能够减少需要干燥环境的制造工艺步骤的蓄电装置制造方法,并且还提供了适用于该制造方法的掺杂槽。 蓄电装置的制造方法具有电池制备工序和预掺杂工序。 电池制备步骤准备一个蓄电池(1),该储电电池(1)具有:插入在正电极(101)和负电极(102)之间的具有隔板(103)的组装电极(10) 容纳组装的电极(10)的外包装体(11); 和填充在外包装体(11)中的电解质(12)。 预先掺杂步骤允许在电池制备步骤之后,外包装体(11)中的电解质(12)与另一种电解质(21)在掺杂槽(2)的浴(20)中连通, (20),浸入电解质(21)中的锂电极(22)以形成液体连通状态。 预掺杂步骤还允许锂电极(22)与正极(101)或负极(102)电连接,将在锂电极(22)处产生的锂离子供给到外包装体( 11)通过形成液体连通状态的电解质(210),并将锂掺入到正极(101)或负极(102)中。
    • 34. 发明申请
    • 蓄電デバイス用炭素材料、その製造方法及びそれを用いた蓄電デバイス
    • 用于蓄电装置的碳材料,其制造方法和使用该电池的电力存储装置
    • WO2014057909A1
    • 2014-04-17
    • PCT/JP2013/077253
    • 2013-10-07
    • イビデン株式会社
    • 井戸 貴彦高木 拓也
    • H01G11/24C01B31/04H01G11/44H01G11/86H01M4/587
    • H01G11/42C01B32/05H01G11/24H01G11/44H01G11/86H01M4/587H01M10/0525Y02E60/13Y10T428/2982
    •  低温環境下にあっても、抵抗値の観点から十分に優れた特性を発揮できる蓄電デバイス用炭素材料及びその製造方法を提供する。本発明に係る蓄電デバイス用炭素材料は、黒鉛材料を粉砕してなる蓄電デバイス用炭素材料であって、10%体積累積径が0.45μm以上かつ1.7μm以下、50%体積累積径が0.8μm以上かつ4.0μm以下、90%体積累積径が1.55μm以上かつ8.9μm以下、となるようにそれぞれ制御されている。さらに、体積平均粒子径分布が、出現頻度の最も高い第2のピークと、前記第2のピークよりも小さい粒子径側に位置する第1のピークと、を少なくとも有することを特徴とする。本発明に係る蓄電デバイス用炭素材料を蓄電デバイスに用いた場合、当該蓄電デバイスの低温環境下における電荷移動抵抗を低減することができる。
    • 提供:即使在低温条件下,电阻率的观点也表现出充分优异的蓄电装置用碳材料。 及其制造方法。 该蓄电装置用碳材料是通过粉碎石墨材料而获得的碳材料,其中10体积累积直径,50体积累积直径和90体积累积直径控制在0.45〜1.7μm,0.8 分别为4.0μm和1.55〜8.9μm。 此外,碳材料的特征在于,以体积为基准的粒径分布表现出具有最高出现频率的第二峰和存在于第二峰的较小粒径侧的第一峰。 在蓄电装置中使用碳材料可以降低装置的低温电荷转移电阻。