JP2015118841A - 二次電池用電極、二次電池、電池パック、電動車両、電力貯蔵システム、電動工具および電子機器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】二次電池は、正極と、負極と、電解液と、正極と負極との間に配置され、ポリリン酸塩、メラミン塩、メラミン誘導体、金属水酸化物、および金属水和物のうちの少なくとも1種を含む中間層とを備えている。この中間層の一部は、正極および負極のうちの少なくとも一方に入り込んでいる。
【選択図】図3
Description
1.第1二次電池(角型)
1−1.負極とセパレータとの間に形成された難燃層
1−2.正極とセパレータとの間に形成された難燃層
1−3.負極とセパレータとの間に形成された難燃層および正極とセパレータとの間に形成された難燃層
1−4.正極と負極との間に形成されたセパレータ(難燃層として機能するセパレータ)
2.第2二次電池(円筒型)
2−1.負極とセパレータとの間に形成された難燃層
2−2.正極とセパレータとの間に形成された難燃層
2−3.負極とセパレータとの間に形成された難燃層および正極とセパレータとの間に形成された難燃層
2−4.正極と負極との間に形成されたセパレータ(難燃層として機能するセパレータ)
3.第3二次電池(ラミネートフィルム型)
3−1.負極とセパレータとの間に形成された難燃層
3−2.正極とセパレータとの間に形成された難燃層
3−3.負極とセパレータとの間に形成された難燃層および正極とセパレータとの間に形成された難燃層
3−4.正極と負極との間に形成された電解質層(難燃層として機能する電解質層)
4.二次電池の用途
4−1.電池パック(単電池)
4−2.電池パック(組電池)
4−3.電動車両
4−4.電力貯蔵システム
4−5.電動工具
<1−1.負極とセパレータとの間に形成された難燃層>
まず、本技術の一実施形態の第1二次電池(以下、単に「二次電池」または「本技術の二次電池」という。)について説明する。なお、本技術の一実施形態の「二次電池用電極」に関しては、以下で併せて説明する。
図1および図2は、いずれも二次電池の断面構成を表しており、図2では、図1に示したII−II線に沿った断面を示している。図3は、図2に示した電池素子20の詳細な構成を表している。図4は、図3に示した電池素子20の一部を模式的に表している。図5は、参考例の電池素子20の構成を模式的に表しており、図4に対応している。
正極21は、例えば、図3に示したように、正極集電体21Aの両面に正極活物質層21Bを有している。ただし、正極21は、正極集電体21Aの片面だけに正極活物質層21Bを有していてもよい。
(Mは、コバルト(Co)、マンガン(Mn)、鉄(Fe)、アルミニウム(Al)、バナジウム(V)、スズ(Sn)、マグネシウム(Mg)、チタン(Ti)、ストロンチウム(Sr)、カルシウム(Ca)、ジルコニウム(Zr)、モリブデン(Mo)、テクネチウム(Tc)、ルテニウム(Ru)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、レニウム(Re)、イッテルビウム(Yb)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、バリウム(Ba)、ホウ素(B)、クロム(Cr)、ケイ素(Si)、ガリウム(Ga)、リン(P)、アンチモン(Sb)およびニオブ(Nb)のうちの少なくとも1種であり、zは、0.005<z<0.5を満たす。)
負極22は、例えば、図3に示したように、負極集電体22Aの両面に負極活物質層22Bを有している。ただし、負極22は、負極集電体22Aの片面だけに負極活物質層22Bを有していてもよい。
セパレータ23は、正極21と負極22とを隔離することで、両極の接触に起因する電流の短絡を防止しながらリチウムイオンを通過させるものである。このセパレータ23は、例えば、合成樹脂およびセラミックなどの多孔質膜であり、2種類以上の多孔質膜が積層された積層膜でもよい。合成樹脂は、例えば、ポリテトラフルオロエチレン、ポリプロピレンおよびポリエチレンなどである。
電池素子20に含浸されている電解液は、溶媒および電解質塩を含んでいる。ただし、電解液は、さらに、添加剤などの他の材料のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいてもよい。
正極21と負極22との間には、中間層である難燃層26が配置されていると共に、その難燃層26の一部は、正極21および負極22のうちの一方または双方に入り込んでいる。
この二次電池は、例えば、以下のように動作する。充電時には、正極21からリチウムイオンが放出されると、そのリチウムイオンが電解液を介して負極22に吸蔵される。一方、放電時には、負極22からリチウムイオンが放出されると、そのリチウムイオンが電解液を介して正極21に吸蔵される。
この二次電池は、例えば、以下の手順により製造される。
この角型の二次電池によれば、難燃性材料を含む難燃層26が正極21と負極22との間に配置されていると共に、その難燃層26の一部(侵入部分26P)が負極活物質層22Bの内部に入り込んでいる。この場合には、上記したように、リチウムイオンの移動が阻害されずに、熱暴走などの異常発生が抑制されるため、充放電を繰り返しても、放電容量が低下しにくくなると共に、二次電池の発火および破裂などの不具合が発生しにくくなる。よって、電池特性と安全性とを両立させることができる。
図3に対応する図6に示したように、セパレータ23と負極22との間に形成された難燃層26に代えて、セパレータ23と正極21との間に形成された難燃層27を用いてもよい。
図3に対応する図7に示したように、セパレータ23と負極22との間に形成された難燃層26(第2中間層)に加えて、セパレータ23と正極21との間に形成された難燃層27(第1中間層)を用いてもよい。
図3に対応する図8に示したように、セパレータ23および難燃層26に代えて、難燃層として機能するセパレータ123を用いてもよい。このセパレータ123は、難燃層として機能しないセパレータ23とは異なり、難燃層としての機能を兼ねるものである。
<2−1.負極とセパレータとの間に形成された難燃層>
図9は、第2二次電池の断面構成を表しており、図10は、図9に示した巻回電極体20の詳細な構成を表している。以下では、既に説明した角型の二次電池の構成要素を随時引用する。
ここで説明する二次電池は、リチウムイオン二次電池であり、いわゆる円筒型の電池構造を有している。
図10に示したように、正極41は、例えば、正極集電体41Aの両面に正極活物質層41Bを有していると共に、負極42は、例えば、負極集電体42Aの両面に負極活物質層42Bを有している。正極集電体41A、正極活物質層41B、負極集電体42Aおよび負極活物質層42Bのそれぞれの構成は、正極集電体21A、正極活物質層21B、負極集電体22Aおよび負極活物質層22Bのそれぞれの構成と同様である。
この二次電池は、例えば、以下のように動作する。充電時には、正極41からリチウムイオンが放出されると、そのリチウムイオンが電解液を介して負極42に吸蔵される。一方、放電時には、負極42からリチウムイオンが放出されると、そのリチウムイオンが電解液を介して正極41に吸蔵される。
この二次電池は、例えば、以下の手順により製造される。
この円筒型の二次電池によれば、難燃性材料を含む難燃層47が正極41と負極42との間に配置されていると共に、その難燃層47の一部(侵入部分)が負極活物質層42Bの内部に入り込んでいる。よって、角型の二次電池と同様の理由により、電池特性と安全性とを両立させることができる。
具体的には、図10に対応する図11に示したように、セパレータ43と負極42との間に形成された難燃層47に代えて、セパレータ43と正極41との間に形成された難燃層48を用いてもよい。図11に示した巻回電極体40の構成および形成方法は、セパレータ43と負極42との間に難燃層47が形成されていない代わりに、セパレータ43と正極41との間に難燃層48が形成されていることを除き、図10に示した巻回電極体40の構成および形成方法と同様である。すなわち、正極活物質層41Bおよび難燃層48のそれぞれの構成は、上記した負極活物質層42Bおよび難燃層47のそれぞれの構成と同様である。これにより、難燃層48の一部(侵入部分)は、正極活物質層41Bの内部に入り込んでいるため、難燃性材料の一部は、正極活物質層41Bの内部に入り込んでいる。
図10に対応する図12に示したように、セパレータ43と負極42との間に形成された難燃層47(第2中間層)に加えて、セパレータ43と正極41との間に形成された難燃層48(第1中間層)を用いてもよい。図12に示した巻回電極体40の構成および形成方法は、新たにセパレータ43と正極41との間に難燃層48が形成されていることを除き、図10に示した巻回電極体40の構成および形成方法と同様である。すなわち、難燃層47の一部(侵入部分)は、負極活物質層42Bの内部に入り込んでいるため、難燃性材料の一部は、負極活物質層42Bの内部に入り込んでいる。また、難燃層48の一部(侵入部分)は、正極活物質層41Bの内部に入り込んでいるため、難燃性材料の一部は、正極活物質層41Bの内部に入り込んでいる。
図10に対応する図13に示したように、セパレータ43および難燃層47に代えて、難燃層として機能するセパレータ143を用いてもよい。このセパレータ143は、難燃層として機能しないセパレータ43とは異なり、難燃層としての機能を兼ねるものである。
<3−1.負極とセパレータとの間に形成された難燃層>
図14は、第3二次電池の斜視構成を表しており、図15は、図14に示したXV−XV線に沿った巻回電極体50の断面構成を表している。図16は、図15に示した巻回電極体50の詳細な構成を表している。以下では、既に説明した角型の二次電池の構成要素を随時引用する。
ここで説明する二次電池は、リチウムイオン二次電池であり、いわゆるラミネートフィルム型の電池構造を有している。
図15に示したように、正極53は、例えば、正極集電体53Aの両面に正極活物質層53Bを有していると共に、負極54は、例えば、負極集電体54Aの両面に負極活物質層54Bを有している。正極集電体53A、正極活物質層53B、負極集電体54Aおよび負極活物質層54Bのそれぞれの構成は、正極集電体21A、正極活物質層21B、被膜21C、負極集電体22Aおよび負極活物質層22Bのそれぞれの構成と同様である。セパレータ55の構成は、セパレータ23の構成と同様である。
電解質層56は、電解液および高分子化合物を含んでおり、その電解液は、高分子化合物により保持されている。すなわち、電解質層56は、いわゆるゲル状の電解質である。高いイオン伝導率(例えば、室温で1mS/cm以上)が得られると共に、電解液の漏液が防止されるからである。この電解質層56は、さらに、添加剤などの他の材料のうちのいずれか1種類または2種類以上を含んでいてもよい。
この二次電池は、例えば、以下のように動作する。充電時には、正極53からリチウムイオンが放出されると、そのリチウムイオンが電解質層56を介して負極54に吸蔵される。一方、放電時には、負極54からリチウムイオンが放出されると、そのリチウムイオンが電解質層56を介して正極53に吸蔵される。
ゲル状の電解質層56を備えた二次電池は、例えば、以下の3種類の手順により製造される。
このラミネートフィルム型の二次電池によれば、難燃性材料を含む難燃層58が正極53と負極54との間に配置されていると共に、その難燃層58の一部(侵入部分)が負極活物質層54Bの内部に入り込んでいる。よって、角型の二次電池と同様の作用により、電池特性と安全性とを両立させることができる。
具体的には、図16に対応する図17に示したように、セパレータ55と負極54との間に形成された難燃層58に代えて、セパレータ55と正極53との間に形成された難燃層59を用いてもよい。図17に示した巻回電極体50の構成および形成方法は、セパレータ55と負極54との間に難燃層58が形成されていない代わりに、セパレータ55と正極53との間に難燃層59が形成されていることを除き、図16に示した巻回電極体50の構成および形成方法と同様である。すなわち、正極活物質層53Bおよび難燃層59のそれぞれの構成は、上記した負極活物質層54Bおよび難燃層58のそれぞれの構成と同様である。これにより、難燃層59の一部(侵入部分)は、正極活物質層53Bの内部に入り込んでいるため、難燃性材料の一部は、正極活物質層53Bの内部に入り込んでいる。
図16に対応する図18に示したように、セパレータ55と負極54との間に形成された難燃層58(第2中間層)に加えて、セパレータ55と正極53との間に形成された難燃層59(第1中間層)を用いてもよい。図18に示した巻回電極体50の構成および形成方法は、新たにセパレータ55と正極53との間に難燃層59が形成されていることを除き、図16に示した巻回電極体50の構成および形成方法と同様である。すなわち、難燃層58の一部(侵入部分)は、負極活物質層54Bの内部に入り込んでいるため、難燃性材料の一部は、負極活物質層54Bの内部に入り込んでいる。また、難燃層59の一部(侵入部分)は、正極活物質層53Bの内部に入り込んでいるため、難燃性材料の一部は、正極活物質層53Bの内部に入り込んでいる。
図16に対応する図19に示したように、電解質層56および難燃層58に代えて、難燃層として機能する電解質層156を用いてもよい。この電解質層156は、難燃層として機能しない電解質層56とは異なり、難燃層としての機能を兼ねるものである。
次に、上記した二次電池の適用例について説明する。
図20は、単電池を用いた電池パックの斜視構成を表しており、図21は、図20に示した電池パックのブロック構成を表している。なお、図20では、電池パックを分解した状態を示している。
図22は、組電池を用いた電池パックのブロック構成を表している。この電池パックは、例えば、プラスチック材料などにより形成された筐体60の内部に、制御部61と、電源62と、スイッチ部63と、電流測定部64と、温度検出部65と、電圧検出部66と、スイッチ制御部67と、メモリ68と、温度検出素子69と、電流検出抵抗70と、正極端子71および負極端子72とを備えている。
図23は、電動車両の一例であるハイブリッド自動車のブロック構成を表している。この電動車両は、例えば、金属製の筐体73の内部に、制御部74と、エンジン75と、電源76と、駆動用のモータ77と、差動装置78と、発電機79と、トランスミッション80およびクラッチ81と、インバータ82,83と、各種センサ84とを備えている。この他、電動車両は、例えば、差動装置78およびトランスミッション80に接続された前輪用駆動軸85および前輪86と、後輪用駆動軸87および後輪88とを備えている。
図24は、電力貯蔵システムのブロック構成を表している。この電力貯蔵システムは、例えば、一般住宅および商業用ビルなどの家屋89の内部に、制御部90と、電源91と、スマートメータ92と、パワーハブ93とを備えている。
図25は、電動工具のブロック構成を表している。この電動工具は、例えば、電動ドリルであり、プラスチック材料などにより形成された工具本体98の内部に、制御部99と、電源100とを備えている。この工具本体98には、例えば、可動部であるドリル部101が稼働(回転)可能に取り付けられている。
以下の手順により、図9および図10に示した円筒型の二次電池(リチウムイオン二次電池)を作製した。
表3に示したように、難燃層47の厚さを変更したことを除き、同様の手順により二次電池を作製すると共に電池特性および安全性を調べた。
以下の手順により、図14、図15および図19に示したラミネートフィルム型の二次電池(リチウムイオン二次電池)を作製した。
表6に示したように、電解質層156における難燃性材料の含有量(重量%)を変更したことを除き、同様の手順により二次電池を作製すると共に電池特性および安全性を調べた。
(1)
正極と、
負極と、
電解液と、
前記正極と前記負極との間に配置され、ポリリン酸塩、メラミン塩、式(1)で表されるメラミン誘導体、金属水酸化物、および金属水和物のうちの少なくとも1種を含む中間層と
を備え、
前記中間層の一部は、前記正極および前記負極のうちの少なくとも一方に入り込んでいる、
二次電池。
(2)
前記正極と前記負極との間に配置されたセパレータを備え、
(A)前記中間層は、前記正極と前記セパレータとの間に配置されていると共に、その中間層の一部は、前記正極に入り込んでおり、
または、(B)前記中間層は、前記負極と前記セパレータとの間に配置されていると共に、その中間層の一部は、前記負極に入り込んでおり、
または、(C)前記中間層は、前記正極と前記セパレータとの間に配置された第1中間層と、前記負極と前記セパレータとの間に配置された第2中間層とを含み、
前記第1中間層の一部は、前記正極に入り込んでいると共に、前記第2中間層の一部は、前記負極に入り込んでいる、
上記(1)に記載の二次電池。
(3)
前記(A)において、前記セパレータに対する前記中間層の密着強度は、前記正極に対する前記中間層の密着強度よりも大きく、
または、前記(B)において、前記セパレータに対する前記中間層の密着強度は、前記負極に対する前記中間層の密着強度よりも大きく、
または、前記(C)において、前記セパレータに対する前記第1中間層の密着強度は、前記正極に対する前記第1中間層の密着強度よりも大きいと共に、前記セパレータに対する前記第2中間層の密着強度は、前記負極に対する前記第2中間層の密着強度よりも大きい、
上記(2)に記載の二次電池。
(4)
前記中間層は、セパレータである、
上記(1)に記載の二次電池。
(5)
前記中間層は、電解質層であり、
前記電解質層は、前記電解液と、その電解液を保持する高分子化合物とを含む、
上記(1)に記載の二次電池。
(6)
前記1価の炭化水素基は、炭素数=1〜5のアルキル基であり、
前記1価の水酸基含有炭化水素基は、炭素数=1〜5のヒドロキシアルキル基である、
上記(1)ないし(5)のいずれかに記載の二次電池。
(7)
前記ポリリン酸塩は、ポリリン酸アンモニウム、ポリリン酸マグネシウム、ポリリン酸バリウム、ポリリン酸亜鉛、ポリリン酸塩ニッケル、ポリリン酸アルミニウムおよびポリリン酸メラミンのうちの少なくとも1種を含み、
前記メラミン塩は、メラミンシアヌレートおよび硫酸メラミンのうちの少なくとも1種を含み、
前記メラミン誘導体は、メラミンおよび式(1−1)〜式(1−4)のそれぞれで表される化合物のうちの少なくとも1種を含み、
前記金属水酸化物は、Al(OH)3 、Mg(OH)2 、Mg3 Si4 O10(OH)2 、およびAl2 SiO3 (OH)のうちの少なくとも1種を含み、
前記金属水和物は、Al2 O3 ・H2 O、Mg6 Al2 (CO3 )(OH)16・4H2 O、Mg9 Si12O30(OH)6 (OH2 )4 ・6H2 O、K2 O・3Al2 O3 ・6SiO2 ・2H2 O、(Ca/2,Na)0.33(Mg,Fe2+)3 (Si,Al)4 O10(OH)2 ・4H2 O、(Mg,Al)2 Si4 O10(OH)・6H2 O、および(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2 Si4 O10(OH)2 ・nH2 O(nは1以上の整数)のうちの少なくとも1種を含む、
上記(1)ないし(6)のいずれかに記載の二次電池。
リチウムイオン二次電池である、
上記(1)ないし(7)のいずれかに記載の二次電池。
(9)
上記(1)ないし(8)のいずれかに記載の二次電池と、
その二次電池の動作を制御する制御部と、
その制御部の指示に応じて前記二次電池の動作を切り換えるスイッチ部と
を備えた、電池パック。
(10)
上記(1)ないし(8)のいずれかに記載の二次電池と、
その二次電池から供給された電力を駆動力に変換する変換部と、
その駆動力に応じて駆動する駆動部と、
前記二次電池の動作を制御する制御部と
を備えた、電動車両。
(11)
上記(1)ないし(8)のいずれかに記載の二次電池と、
その二次電池から電力を供給される1または2以上の電気機器と、
前記二次電池からの前記電気機器に対する電力供給を制御する制御部と
を備えた、電力貯蔵システム。
(12)
上記(1)ないし(8)のいずれかに記載の二次電池と、
その二次電池から電力を供給される可動部と
を備えた、電動工具。
(13)
上記(1)ないし(8)のいずれかに記載の二次電池を電力供給源として備えた、電子機器。
(14)
活物質層と、
その活物質層に設けられ、ポリリン酸塩、メラミン塩、式(1)で表されるメラミン誘導体、金属水酸化物、および金属水和物のうちの少なくとも1種を含む表面層と
を備え、
前記表面層の一部は、前記活物質層に入り込んでいる、
二次電池用電極。
Claims (14)
- 正極と、
負極と、
電解液と、
前記正極と前記負極との間に配置され、ポリリン酸塩、メラミン塩、式(1)で表されるメラミン誘導体、金属水酸化物、および金属水和物のうちの少なくとも1種を含む中間層と
を備え、
前記中間層の一部は、前記正極および前記負極のうちの少なくとも一方に入り込んでいる、
二次電池。
(R1〜R6のそれぞれは、水素基(−H)、1価の炭化水素基、1価の水酸基含有炭化水素基、1または2以上の1価の炭化水素基と1または2以上の酸素結合(−O−)とが全体として1価となるように結合された基、1または2以上の1価の水酸基含有炭化水素基と1または2以上の酸素結合とが全体として1価となるように結合された基、およびそれらの2種類以上が全体として1価となるように結合された基のうちのいずれかである。) - 前記正極と前記負極との間に配置されたセパレータを備え、
(A)前記中間層は、前記正極と前記セパレータとの間に配置されていると共に、その中間層の一部は、前記正極に入り込んでおり、
または、(B)前記中間層は、前記負極と前記セパレータとの間に配置されていると共に、その中間層の一部は、前記負極に入り込んでおり、
または、(C)前記中間層は、前記正極と前記セパレータとの間に配置された第1中間層と、前記負極と前記セパレータとの間に配置された第2中間層とを含み、
前記第1中間層の一部は、前記正極に入り込んでいると共に、前記第2中間層の一部は、前記負極に入り込んでいる、
請求項1記載の二次電池。 - 前記(A)において、前記セパレータに対する前記中間層の密着強度は、前記正極に対する前記中間層の密着強度よりも大きく、
または、前記(B)において、前記セパレータに対する前記中間層の密着強度は、前記負極に対する前記中間層の密着強度よりも大きく、
または、前記(C)において、前記セパレータに対する前記第1中間層の密着強度は、前記正極に対する前記第1中間層の密着強度よりも大きいと共に、前記セパレータに対する前記第2中間層の密着強度は、前記負極に対する前記第2中間層の密着強度よりも大きい、
請求項2記載の二次電池。 - 前記中間層は、セパレータである、
請求項1記載の二次電池。 - 前記中間層は、電解質層であり、
前記電解質層は、前記電解液と、その電解液を保持する高分子化合物とを含む、
請求項1記載の二次電池。 - 前記1価の炭化水素基は、炭素数=1〜5のアルキル基であり、
前記1価の水酸基含有炭化水素基は、炭素数=1〜5のヒドロキシアルキル基である、
請求項1記載の二次電池。 - 前記ポリリン酸塩は、ポリリン酸アンモニウム、ポリリン酸マグネシウム、ポリリン酸バリウム、ポリリン酸亜鉛、ポリリン酸塩ニッケル、ポリリン酸アルミニウムおよびポリリン酸メラミンのうちの少なくとも1種を含み、
前記メラミン塩は、メラミンシアヌレートおよび硫酸メラミンのうちの少なくとも1種を含み、
前記メラミン誘導体は、メラミンおよび式(1−1)〜式(1−4)のそれぞれで表される化合物のうちの少なくとも1種を含み、
前記金属水酸化物は、Al(OH)3 、Mg(OH)2 、Mg3 Si4 O10(OH)2 、およびAl2 SiO3 (OH)のうちの少なくとも1種を含み、
前記金属水和物は、Al2 O3 ・H2 O、Mg6 Al2 (CO3 )(OH)16・4H2 O、Mg9 Si12O30(OH)6 (OH2 )4 ・6H2 O、K2 O・3Al2 O3 ・6SiO2 ・2H2 O、(Ca/2,Na)0.33(Mg,Fe2+)3 (Si,Al)4 O10(OH)2 ・4H2 O、(Mg,Al)2 Si4 O10(OH)・6H2 O、および(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2 Si4 O10(OH)2 ・nH2 O(nは1以上の整数)のうちの少なくとも1種を含む、
請求項1記載の二次電池。
- リチウムイオン二次電池である、
請求項1記載の二次電池。 - 二次電池と、
その二次電池の動作を制御する制御部と、
その制御部の指示に応じて前記二次電池の動作を切り換えるスイッチ部と
を備え、
前記二次電池は、
正極と、
負極と、
電解液と、
前記正極と前記負極との間に配置され、ポリリン酸塩、メラミン塩、式(1)で表されるメラミン誘導体、金属水酸化物、および金属水和物のうちの少なくとも1種を含む中間層と
を備え、
前記中間層の一部は、前記正極および前記負極のうちの少なくとも一方に入り込んでいる、
電池パック。
(R1〜R6のそれぞれは、水素基(−H)、1価の炭化水素基、1価の水酸基含有炭化水素基、1または2以上の1価の炭化水素基と1または2以上の酸素結合(−O−)とが全体として1価となるように結合された基、1または2以上の1価の水酸基含有炭化水素基と1または2以上の酸素結合とが全体として1価となるように結合された基、およびそれらの2種類以上が全体として1価となるように結合された基のうちのいずれかである。) - 二次電池と、
その二次電池から供給された電力を駆動力に変換する変換部と、
その駆動力に応じて駆動する駆動部と、
前記二次電池の動作を制御する制御部と
を備え、
前記二次電池は、
正極と、
負極と、
電解液と、
前記正極と前記負極との間に配置され、ポリリン酸塩、メラミン塩、式(1)で表されるメラミン誘導体、金属水酸化物、および金属水和物のうちの少なくとも1種を含む中間層と
を備え、
前記中間層の一部は、前記正極および前記負極のうちの少なくとも一方に入り込んでいる、
電動車両。
(R1〜R6のそれぞれは、水素基(−H)、1価の炭化水素基、1価の水酸基含有炭化水素基、1または2以上の1価の炭化水素基と1または2以上の酸素結合(−O−)とが全体として1価となるように結合された基、1または2以上の1価の水酸基含有炭化水素基と1または2以上の酸素結合とが全体として1価となるように結合された基、およびそれらの2種類以上が全体として1価となるように結合された基のうちのいずれかである。) - 二次電池と、
その二次電池から電力を供給される1または2以上の電気機器と、
前記二次電池からの前記電気機器に対する電力供給を制御する制御部と
を備え、
前記二次電池は、
正極と、
負極と、
電解液と、
前記正極と前記負極との間に配置され、ポリリン酸塩、メラミン塩、式(1)で表されるメラミン誘導体、金属水酸化物、および金属水和物のうちの少なくとも1種を含む中間層と
を備え、
前記中間層の一部は、前記正極および前記負極のうちの少なくとも一方に入り込んでいる、
電力貯蔵システム。
(R1〜R6のそれぞれは、水素基(−H)、1価の炭化水素基、1価の水酸基含有炭化水素基、1または2以上の1価の炭化水素基と1または2以上の酸素結合(−O−)とが全体として1価となるように結合された基、1または2以上の1価の水酸基含有炭化水素基と1または2以上の酸素結合とが全体として1価となるように結合された基、およびそれらの2種類以上が全体として1価となるように結合された基のうちのいずれかである。) - 二次電池と、
その二次電池から電力を供給される可動部と
を備え、
前記二次電池は、
正極と、
負極と、
電解液と、
前記正極と前記負極との間に配置され、ポリリン酸塩、メラミン塩、式(1)で表されるメラミン誘導体、金属水酸化物、および金属水和物のうちの少なくとも1種を含む中間層と
を備え、
前記中間層の一部は、前記正極および前記負極のうちの少なくとも一方に入り込んでいる、
電動工具。
(R1〜R6のそれぞれは、水素基(−H)、1価の炭化水素基、1価の水酸基含有炭化水素基、1または2以上の1価の炭化水素基と1または2以上の酸素結合(−O−)とが全体として1価となるように結合された基、1または2以上の1価の水酸基含有炭化水素基と1または2以上の酸素結合とが全体として1価となるように結合された基、およびそれらの2種類以上が全体として1価となるように結合された基のうちのいずれかである。) - 二次電池を電力供給源として備え、
前記二次電池は、
正極と、
負極と、
電解液と、
前記正極と前記負極との間に配置され、ポリリン酸塩、メラミン塩、式(1)で表されるメラミン誘導体、金属水酸化物、および金属水和物のうちの少なくとも1種を含む中間層と
を備え、
前記中間層の一部は、前記正極および前記負極のうちの少なくとも一方に入り込んでいる、
電子機器。
(R1〜R6のそれぞれは、水素基(−H)、1価の炭化水素基、1価の水酸基含有炭化水素基、1または2以上の1価の炭化水素基と1または2以上の酸素結合(−O−)とが全体として1価となるように結合された基、1または2以上の1価の水酸基含有炭化水素基と1または2以上の酸素結合とが全体として1価となるように結合された基、およびそれらの2種類以上が全体として1価となるように結合された基のうちのいずれかである。) - 活物質層と、
その活物質層に設けられ、ポリリン酸塩、メラミン塩、式(1)で表されるメラミン誘導体、金属水酸化物、および金属水和物のうちの少なくとも1種を含む表面層と
を備え、
前記表面層の一部は、前記活物質層に入り込んでいる、
二次電池用電極。
(R1〜R6のそれぞれは、水素基(−H)、1価の炭化水素基、1価の水酸基含有炭化水素基、1または2以上の1価の炭化水素基と1または2以上の酸素結合(−O−)とが全体として1価となるように結合された基、1または2以上の1価の水酸基含有炭化水素基と1または2以上の酸素結合とが全体として1価となるように結合された基、およびそれらの2種類以上が全体として1価となるように結合された基のうちのいずれかである。)
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