JP6947321B1 - 電池及び電池の製造方法 - Google Patents
電池及び電池の製造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP6947321B1 JP6947321B1 JP2021031357A JP2021031357A JP6947321B1 JP 6947321 B1 JP6947321 B1 JP 6947321B1 JP 2021031357 A JP2021031357 A JP 2021031357A JP 2021031357 A JP2021031357 A JP 2021031357A JP 6947321 B1 JP6947321 B1 JP 6947321B1
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- solid electrolyte
- positive electrode
- negative electrode
- battery
- active material
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/04—Construction or manufacture in general
- H01M10/0481—Compression means other than compression means for stacks of electrodes and separators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B1/00—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
- H01B1/06—Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/056—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
- H01M10/0561—Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of inorganic materials only
- H01M10/0562—Solid materials
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/058—Construction or manufacture
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/058—Construction or manufacture
- H01M10/0585—Construction or manufacture of accumulators having only flat construction elements, i.e. flat positive electrodes, flat negative electrodes and flat separators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/62—Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M2300/00—Electrolytes
- H01M2300/0017—Non-aqueous electrolytes
- H01M2300/0065—Solid electrolytes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Conductive Materials (AREA)
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
Abstract
【解決手段】本実施形態にかかる電池は、正極と、負極と、前記正極と前記負極との間にある固体電解質層とを備える電池要素を含み、前記電池要素を覆う外装体をさらに備え、前記正極、前記負極、前記固体電解質層とのうち少なくとも一つは、Li3+a−eE1−bGbDcXd−e・・・(1)で表される固体電解質を含み、前記電池要素と前記外装体との間の収容空間における水分量は、1100ppmv未満である電池。
【選択図】図2
Description
Li6−3ZYZX6・・・式(1)
ここで、0<Z<2、を満たし、Xは、ClまたはBrである。
また、特許文献2には、負極と正極のうちの少なくとも1つは、前記固体電解質材料を含む電池が記載されている。
Li3+a−eE1−bGbDcXd−e・・・(1)
式(1)中において、EはAl、Sc、Y、Zr、Hf、ランタノイドからなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、Gは、Na、K、Rb、Cs、Mg、Ca、Sr、Ba、B、Si、Al、Ti、Cu、Sc、Y、Zr、Nb、Ag、In、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Au、Biからなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、DはCO3、SO4、BO3、PO4、NO3、SiO3、OH、O2からなる群から選択される少なくとも1種であり、XはF、Cl、Br、Iからなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、n=(Eの価数)−(Gの価数)としたときa=nbであり、0≦b<0.5、0≦c≦5、0<d≦6.1、0≦e≦2である。また第1の態様にかかる電池は前記電池要素を覆う外装体をさらに備え、前記電池要素と前記外装体との間の収容空間における水分量は、1100ppmv未満である。
固体電解質層15は、固体電解質を含む。固体電解質層15は、例えば、下記式(1)で表される固体電解質を含む。
Li3+a−eE1−bGbDcXd−e・・・(1)
図2に示すように、正極11は、例えば、正極集電体11Aと、正極活物質を含む正極活物質層11Bとを有する。
正極集電体11Aは、導電率が高いことが好ましい。例えば、銀、パラジウム、金、プラチナ、アルミニウム、銅、ニッケル、チタン、ステンレス等の金属およびそれらの合金、または導電性樹脂を用いることができる。正極集電体11Aは、粉体、箔、パンチング、エクスパンドの各形態であっても良い。正極集電体の集電機能を低下させない観点からアルゴンガスを循環させたグローブボックス内で、加熱真空乾燥などにより脱水しガラス瓶やアルミニウムラミネート袋などを用いて保管すると良い。グローブボックス内の露点は、−30℃以下−90℃以上とすることが好ましい。
正極活物質層11Bに用いる正極合剤の混合は、例えばアルゴンガスを循環させたグローブボックス内で、メノウ乳鉢やポットミル、ブレンダー、ハイブリッドミキサーなどを用いて行うことが好ましい。加圧成型を良好に行う観点からグローブボックス内の露点は、−30℃以下−90℃以上とすることが好ましい。グローブボックス内の酸素濃度は、例えば、1ppm以下とする。
正極活物質層11Bに含まれる正極活物質は、例えば、リチウム含有遷移金属酸化物、遷移金属フッ化物、ポリアニオン、遷移金属硫化物、遷移金属オキシフッ化物、遷移金属オキシ硫化物、遷移金属オキシ窒化物である。
正極活物質層11Bに用いる正極活物質は、加圧成型を良好に行う観点からアルゴンガスを循環させたグローブボックス内で、加熱真空乾燥などにより脱水しガラス瓶やアルミニウムラミネート袋などを用いて保管すると良い。グローブボックス内の露点は、−30℃以下−90℃以上とすることが好ましい。
図2に示すように、負極13は、例えば、負極集電体13Aと、負極活物質を含む負極活物質層13Bとを有する。
負極集電体13Aは、導電率が高いことが好ましい。例えば、銀、パラジウム、金、プラチナ、アルミニウム、銅、ニッケル、ステンレス、鉄等の金属およびそれらの合金、または、導電性樹脂を用いることが好ましい。負極集電体13Aは、粉体、箔、パンチング、エクスパンドの各形態であっても良い。また負極集電体の集電機能を低下させない観点からアルゴンガスを循環させたグローブボックス内で、加熱真空乾燥などにより脱水しガラス瓶やアルミニウムラミネート袋などを用いて保管すると良い。グローブボックス内の露点は、−30℃以下−90℃以上とすることが好ましい。
負極活物質層13Bに用いる負極合剤の混合は、例えばアルゴンガスを循環させたグローブボックス内で、メノウ乳鉢やポットミル、ブレンダー、ハイブリッドミキサーなどを用いて行うことが好ましい。加圧成型を良好に行う観点からグローブボックス内の露点は、−30℃以下−90℃以上とすることが好ましい。グローブボックス内の酸素濃度は、例えば、1ppm以下とする。
負極活物質層13Bに含まれる負極活物質は、可動イオンを吸蔵・放出可能な化合物であればよく、公知のリチウムイオン二次電池に用いられる負極活物質を使用できる。負極活物質は、例えば、アルカリ金属単体、アルカリ金属合金、黒鉛(天然黒鉛、人造黒鉛)、カーボンナノチューブ、難黒鉛化炭素、易黒鉛化炭素、低温度焼成炭素等の炭素材料、アルミニウム、シリコン、スズ、ゲルマニウムおよびその合金等のアルカリ金属等の金属と化合することのできる金属、SiOx(0<x<2)、酸化鉄、酸化チタン、二酸化スズ等の酸化物、チタン酸リチウム(Li4Ti5O12)等のリチウム金属酸化物である。負極活物質層13Bに用いる負極活物質は、加圧成型を良好に行う観点からアルゴンガスを循環させたグローブボックス内で、加熱真空乾燥などにより脱水しガラス瓶やアルミニウムラミネート袋などを用いて保管すると良い。グローブボックス内の露点は、−30℃以下−90℃以上とすることが好ましい。
導電助剤は、正極活物質層11B、負極活物質層13Bの電子伝導性を良好にするものであれば特に限定されず、公知の導電助剤を使用できる。導電助剤は、例えば、黒鉛、カーボンブラック、グラフェン、カーボンナノチューブ等の炭素系材料や、金、白金、銀、パラジウム、アルミニウム、銅、ニッケル、ステンレス、鉄等の金属、ITOなどの伝導性酸化物、またはこれらの混合物が挙げられる。導電助剤は、粉体、繊維の各形態であっても良い。また導電助剤の集電機能を低下させない観点からアルゴンガスを循環させたグローブボックス内で、加熱真空乾燥などにより脱水しガラス瓶やアルミニウムラミネート袋などを用いて保管すると良い。グローブボックス内の露点は、−30℃以下−90℃以上とすることが好ましい。
結着材は、正極集電体11Aと正極活物質層11B、負極集電体13Aと負極活物質層13B、正極活物質層11B、および負極活物質層13Bと固体電解質層15、正極活物質層11Bを構成する各種材料、負極活物質層13Bを構成する各種材料を接合する。
式(1)で表される固体電解質の製造方法について説明する。固体電解質は、目的とする組成となるように所定のモル比で原料粉末を混合、反応させることで得られる。反応させる方法は問わないが、メカノケミカルミリング法、焼結法、溶融法、液相法、固相法などを用いることができる。
次いで、本実施形態にかかる全固体電池の製造方法について説明する。本実施形態にかかる全固体電池は、例えば、電池要素10を作製する素子作製工程と、電池要素10を外装体20内に収容する収容工程と、を有する方法によって作製することができる。本実施形態にかかる電池要素10は、例えば、粉末成型法を用いて作製される。粉末成形法は、露点が−20℃より低く−90℃以上の環境で行う。粉末形成法は、露点が−30℃以下−85℃以上の環境で行うことが好ましい。粉末形成法は、例えば、グローブボックス内の露点を調整して行う。
まず、中央に貫通穴を有する樹脂ホルダーと、下パンチと、上パンチとを用意する。成型性をよくするために樹脂ホルダーの代わりにダイス鋼製の金属ホルダーを用いてもよい。樹脂ホルダーの貫通穴の直径は例えば10mmとし、下パンチ及び上パンチの直径は例えば9.99mmとする。樹脂ホルダーの貫通穴の下から下パンチを挿入し、樹脂ホルダーの開口側から、粉末状の固体電解質を投入する。次いで投入した粉末状の固体電解質の上に上パンチを挿入し、プレス機に載置し、プレスする。プレスの圧力は、例えば、373MPaとする。粉末状の固体電解質は、樹脂ホルダー内で上パンチと下パンチとでプレスされることで、固体電解質層15となる。
収容工程は、例えばアルゴンガスを循環させたグローブボックス内で行う。グローブボックス内の露点は、−20℃より低く−90℃以上とする。グローブボックス内の露点は、−30℃以下−85℃以上であることが好ましい。グローブボックス内の酸素濃度は、例えば、1ppm以下とする。
‐固体電解質の合成‐
アルゴンガスを循環している露点−85℃、酸素濃度1ppmのグローブボックス内で固体電解質の合成を行った。まず原料粉として、Li2SO4、ZrCl4とをモル比で1:1となるように秤量した。次いで、秤量した原料粉をZr容器内に直径5mmのZrボールとともに入れ、遊星型ボールミルを用いてメカノケミカルミリング処理を行った。処理は、回転数500rpmの条件で、50時間混合し、その後200μmメッシュの篩にかけた。これにより固体電解質としてLi2ZrSO4Cl4の粉末を得た。
ついで、アルゴンガスを循環している露点−85℃、酸素濃度1ppmのグローブボックス内で正極合剤の秤量および混合を行った。コバルト酸リチウム(LiCoO2):Li2ZrSO4Cl4:カーボンブラック=77:18:5重量部になるように秤量し、めのう乳鉢で5分間混合して、正極合剤を得た。
次に、アルゴンガスを循環している露点−85℃、酸素濃度1ppmのグローブボックス内で負極合剤の秤量および混合を行った。チタン酸リチウム(Li4Ti5O12):Li2ZrSO4Cl4:カーボンブラック=72:22:6重量部になるように秤量し、めのう乳鉢で5分間混合して、負極合剤を得た。
上記の固体電解質、正極合剤、負極合剤を用いて、粉末成型法により、正極集電体/正極合剤層/電解質層/負極合剤層/負極集電体からなる電池要素を作製した。電池要素の作製は、アルゴンガスを循環させた露点−85℃、酸素濃度1ppmのグローブボックス内で行った。
まず、中央に貫通穴を有する樹脂ホルダーと、SKD11材製の下パンチと、上パンチとを用意した。
樹脂ホルダーの貫通穴の下から下パンチを挿入し、樹脂ホルダーの開口側から固体電解質を110mg投入した。次いで固体電解質の上に上パンチを挿入した。この第1ユニットをプレス機に載置し、圧力373MPaでプレスし固体電解質層を成形した。第1ユニットをプレス機から取り出し、上パンチを取り外した。
次に、得られた電池要素を外装体に収容した。電池要素の収容は、アルゴンガスを循環している露点−85℃、酸素濃度1ppmのグローブボックス内のグローブボックス内で行った。
実施例2〜8、比較例1〜2は、電池要素の収容をアルゴンガスが循環している露点−20〜−85℃、酸素濃度1ppmのグローブボックス内で行った以外は実施例1と同様にと同様にして、正極集電体、負極集電体の変色観察、収容空間Kの水分量、全固体電池の初回充放電効率のそれぞれを測定した。実施例2〜8比較例1〜2の結果は、以下の表1にまとめた。
実施例12は、アルゴンガスを循環している露点−85℃、酸素濃度1ppmのグローブボックス内で固体電解質の合成を行った。まず原料粉としてLiClとZrCl4とを、モル比で2:1となるように秤量した。次いで、秤量した原料粉をZr容器内に直径5mmのZrボールとともに入れ、遊星型ボールミルを用いてメカノケミカルミリング処理を行った。処理は、回転数500rpmの条件で、50時間混合し、その後200μmメッシュの篩にかけた。これにより固体電解質としてLi2ZrCl6を得た。
固体電解質の組成を変更した点が実施例1と異なる。その他の条件は、実施例1と同様にして、正極集電体、負極集電体の変色観察、収容空間Kの水分量、全固体電池の初回充放電効率のそれぞれを測定した。実施例9の結果は、以下の表1にまとめた。
実施例10〜16、比較例3〜4は、電池要素の収容をアルゴンガスが循環している露点−20〜−85℃、酸素濃度1ppmのグローブボックス内で行った以外は実施例9と同様にと同様にして、正極集電体、負極集電体の変色観察、収容空間Kの水分量、全固体電池の初回充放電効率のそれぞれを測定した。実施例10〜16比較例3〜4の結果は、以下の表1にまとめた。
比較例1〜4に係る全固体電池は、収容空間K内の水分含有量が1100ppmvを超えており、正極集電体、負極集電体の変色が抑制できておらず、充放電効率がいずれも不良であった。
Claims (3)
- 正極と、負極と、前記正極と前記負極との間にある固体電解質層と、を備える電池要素を含み、
前記正極、前記負極、前記固体電解質層とのうち少なくとも一つは、以下の式(1)で表される固体電解質を含み、
Li3+a+eE1−bGbDcXd−e・・・(1)
式(1)中において、
EはAl、Sc、Y、Zr、Hf、ランタノイドからなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、
Gは、Na、K、Rb、Cs、Mg、Ca、Sr、Ba、B、Si、Al、Ti、Cu、Sc、Y、Zr、Nb、Ag、In、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Au、Biからなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、
DはCO3、SO4、BO3、PO4、NO3、SiO3、OH、O2からなる群から選択される少なくとも1種であり、
XはF、Cl、Br、Iからなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、
n=(Eの価数)−(Gの価数)としたとき、a=nb、0≦b<0.5、0≦c≦5、0<d≦6.1、0≦e≦2、0<d−eであり、
前記電池要素を覆う外装体をさらに備え、前記電池要素と前記外装体との間の収容空間における水分量は、1100ppmv未満である電池。 - 前記収容空間における水分量は、600ppmv以下である、請求項1に記載の電池。
- 正極と負極との間に固体電解質層を挟み、これらを加圧成形し電池要素を作製する素子作製工程と、前記電池要素を外装体内に収容する収容工程と、を有し、
前記正極、前記負極、前記固体電解質層とのうち少なくとも一つは、以下の式(1)で表される固体電解質を含み、
Li3+a+eE1−bGbDcXd−e・・・(1)
式(1)中において、
EはAl、Sc、Y、Zr、Hf、ランタノイドからなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、
Gは、Na、K、Rb、Cs、Mg、Ca、Sr、Ba、B、Si、Al、Ti、Cu、Sc、Y、Zr、Nb、Ag、In、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Au、Biからなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、
DはCO3、SO4、BO3、PO4、NO3、SiO3、OH、O2からなる群から選択される少なくとも1種であり、
XはF、Cl、Br、Iからなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、
n=(Eの価数)−(Gの価数)としたとき、a=nb、0≦b<0.5、0≦c≦5、0<d≦6.1、0≦e≦2、0<d−eであり、
前記収容工程における露点を−20℃より低く−90℃以上とする、電池の製造方法。
Priority Applications (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2021031357A JP6947321B1 (ja) | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 電池及び電池の製造方法 |
| US18/276,319 US20240120524A1 (en) | 2021-03-01 | 2022-03-01 | Battery and method for producing battery |
| DE112022001339.7T DE112022001339T5 (de) | 2021-03-01 | 2022-03-01 | Akku und verfahren zur herstellung eines akkus |
| PCT/JP2022/008644 WO2022186211A1 (ja) | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 電池及び電池の製造方法 |
| CN202280008367.0A CN116670863A (zh) | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 电池及电池的制造方法 |
| JP2023503870A JPWO2022186211A1 (ja) | 2021-03-01 | 2022-03-01 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2021031357A JP6947321B1 (ja) | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 電池及び電池の製造方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP6947321B1 true JP6947321B1 (ja) | 2021-10-13 |
| JP2022132739A JP2022132739A (ja) | 2022-09-13 |
Family
ID=78001277
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2021031357A Active JP6947321B1 (ja) | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 電池及び電池の製造方法 |
| JP2023503870A Pending JPWO2022186211A1 (ja) | 2021-03-01 | 2022-03-01 |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2023503870A Pending JPWO2022186211A1 (ja) | 2021-03-01 | 2022-03-01 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20240120524A1 (ja) |
| JP (2) | JP6947321B1 (ja) |
| CN (1) | CN116670863A (ja) |
| DE (1) | DE112022001339T5 (ja) |
| WO (1) | WO2022186211A1 (ja) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2022181653A1 (ja) * | 2021-02-25 | 2022-09-01 | キヤノン株式会社 | 固体電解質、活物質層、電解質層、および、二次電池 |
| KR20230082562A (ko) * | 2021-12-01 | 2023-06-08 | 삼성전자주식회사 | 고체이온전도체 화합물, 이를 포함하는 전기화학 셀, 및 이의 제조방법 |
| WO2023106296A1 (ja) * | 2021-12-10 | 2023-06-15 | 住友化学株式会社 | 電解質組成物、電極、及び電池 |
| JP2023112393A (ja) * | 2022-02-01 | 2023-08-14 | Tdk株式会社 | 全固体電池 |
| JP2023117209A (ja) * | 2022-02-10 | 2023-08-23 | Tdk株式会社 | 固体電解質電池用負極及び固体電解質電池 |
| WO2023171825A1 (ja) * | 2022-03-11 | 2023-09-14 | Tdk株式会社 | 固体電解質、固体電解質層及び固体電解質電池 |
| WO2024058052A1 (ja) | 2022-09-12 | 2024-03-21 | 住友化学株式会社 | イオン伝導性物質、電解質、及び電池 |
| WO2024162692A1 (ko) * | 2023-02-03 | 2024-08-08 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 파우치 필름 적층체 및 이차 전지 |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US12482854B2 (en) | 2019-09-13 | 2025-11-25 | Tdk Corporation | Solid electrolyte layer, all-solid-state secondary battery, and manufacturing method of same |
| WO2021261558A1 (ja) * | 2020-06-24 | 2021-12-30 | Tdk株式会社 | 固体電解質および固体電解質電池 |
| KR20230142596A (ko) * | 2021-03-30 | 2023-10-11 | 엔지케이 인슐레이터 엘티디 | 고체 전해질, 고체 전해질의 제조 방법 및 전지 |
| JP2024103031A (ja) * | 2023-01-20 | 2024-08-01 | Tdk株式会社 | Naイオン電導性化合物、固体電解質及び固体電解質電池 |
| JP2024114175A (ja) * | 2023-02-13 | 2024-08-23 | Tdk株式会社 | 固体電解質及び固体電解質電池 |
| EP4675739A1 (en) * | 2023-02-27 | 2026-01-07 | Nissan Motor Co., Ltd. | All-solid-state battery |
| CN120937163A (zh) * | 2023-03-17 | 2025-11-11 | Tdk株式会社 | 固体电解质电池 |
| CN121002678A (zh) * | 2023-03-31 | 2025-11-21 | Tdk株式会社 | 电极和全固体电池 |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH10223043A (ja) * | 1997-02-05 | 1998-08-21 | Shin Etsu Chem Co Ltd | 複合固体電解質およびこれを用いて作製される薄型固体電池 |
| JP5108205B2 (ja) | 2005-02-28 | 2012-12-26 | 国立大学法人静岡大学 | 全固体型リチウム二次電池 |
| JP5230217B2 (ja) * | 2007-02-21 | 2013-07-10 | リケンテクノス株式会社 | ラミネート外装材を用いたリチウム二次電池 |
| JP5660079B2 (ja) | 2012-06-11 | 2015-01-28 | トヨタ自動車株式会社 | 全固体電池および全固体電池の製造方法 |
| CN115020799B (zh) | 2016-08-04 | 2025-02-28 | 松下知识产权经营株式会社 | 固体电解质材料和电池 |
| CN116404237A (zh) * | 2017-06-09 | 2023-07-07 | 日本电气硝子株式会社 | 全固体钠离子二次电池 |
| JP7499029B2 (ja) * | 2017-06-28 | 2024-06-13 | 日本電気硝子株式会社 | 全固体ナトリウムイオン二次電池 |
| WO2019135315A1 (ja) * | 2018-01-05 | 2019-07-11 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 固体電解質材料、および、電池 |
| JP7417924B2 (ja) * | 2018-01-05 | 2024-01-19 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 固体電解質材料、および、電池 |
| US10938064B2 (en) * | 2018-09-04 | 2021-03-02 | Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. | Sulfide-type compound particles, solid electrolyte, and lithium secondary battery |
| JP7365599B2 (ja) * | 2018-12-26 | 2023-10-20 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | ハロゲン化物の製造方法 |
| JP2021031357A (ja) | 2019-08-28 | 2021-03-01 | 三星ダイヤモンド工業株式会社 | 分断方法および分断装置 |
-
2021
- 2021-03-01 JP JP2021031357A patent/JP6947321B1/ja active Active
-
2022
- 2022-03-01 DE DE112022001339.7T patent/DE112022001339T5/de active Pending
- 2022-03-01 US US18/276,319 patent/US20240120524A1/en active Pending
- 2022-03-01 JP JP2023503870A patent/JPWO2022186211A1/ja active Pending
- 2022-03-01 WO PCT/JP2022/008644 patent/WO2022186211A1/ja not_active Ceased
- 2022-03-01 CN CN202280008367.0A patent/CN116670863A/zh active Pending
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2022181653A1 (ja) * | 2021-02-25 | 2022-09-01 | キヤノン株式会社 | 固体電解質、活物質層、電解質層、および、二次電池 |
| KR20230082562A (ko) * | 2021-12-01 | 2023-06-08 | 삼성전자주식회사 | 고체이온전도체 화합물, 이를 포함하는 전기화학 셀, 및 이의 제조방법 |
| KR102895810B1 (ko) * | 2021-12-01 | 2025-12-04 | 삼성전자주식회사 | 고체이온전도체 화합물, 이를 포함하는 전기화학 셀, 및 이의 제조방법 |
| WO2023106296A1 (ja) * | 2021-12-10 | 2023-06-15 | 住友化学株式会社 | 電解質組成物、電極、及び電池 |
| JP2023086411A (ja) * | 2021-12-10 | 2023-06-22 | 住友化学株式会社 | 電解質組成物、電極、及び電池 |
| JP2023112393A (ja) * | 2022-02-01 | 2023-08-14 | Tdk株式会社 | 全固体電池 |
| JP2023117209A (ja) * | 2022-02-10 | 2023-08-23 | Tdk株式会社 | 固体電解質電池用負極及び固体電解質電池 |
| WO2023171825A1 (ja) * | 2022-03-11 | 2023-09-14 | Tdk株式会社 | 固体電解質、固体電解質層及び固体電解質電池 |
| WO2024058052A1 (ja) | 2022-09-12 | 2024-03-21 | 住友化学株式会社 | イオン伝導性物質、電解質、及び電池 |
| KR20250068624A (ko) | 2022-09-12 | 2025-05-16 | 스미또모 가가꾸 가부시키가이샤 | 이온 전도성 물질, 전해질 및 전지 |
| WO2024162692A1 (ko) * | 2023-02-03 | 2024-08-08 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 파우치 필름 적층체 및 이차 전지 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPWO2022186211A1 (ja) | 2022-09-09 |
| JP2022132739A (ja) | 2022-09-13 |
| WO2022186211A1 (ja) | 2022-09-09 |
| DE112022001339T5 (de) | 2023-12-14 |
| US20240120524A1 (en) | 2024-04-11 |
| CN116670863A (zh) | 2023-08-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6947321B1 (ja) | 電池及び電池の製造方法 | |
| JP7608340B2 (ja) | 固体電解質、固体電解質層および固体電解質電池 | |
| JP7618556B2 (ja) | 固体電解質、固体電解質層及び固体電解質電池 | |
| CN114207896B (zh) | 固体电解质、固体电解质层以及固体电解质电池 | |
| US20230253614A1 (en) | Solid electrolyte and solid electrolyte battery | |
| WO2022154112A1 (ja) | 電池及びその製造方法 | |
| JP2021163522A (ja) | 固体電解質、固体電解質層および固体電解質電池 | |
| CN112335076A (zh) | 电极、电池及电池包 | |
| WO2023171825A1 (ja) | 固体電解質、固体電解質層及び固体電解質電池 | |
| CN114342118A (zh) | 全固体电池用负极和全固体电池 | |
| US20250038174A1 (en) | Negative electrode for solid electrolyte battery and solid electrolyte battery | |
| JP7692271B2 (ja) | 活物質層、負極及び全固体電池 | |
| JP7752951B2 (ja) | 正極活物質層及び全固体電池 | |
| JP2023127961A (ja) | 全固体電池 | |
| JP2023161442A (ja) | 電極及び全固体電池 | |
| JP2023161502A (ja) | 固体電解質層及び全固体電池 | |
| JP2024069739A (ja) | 電池及び電池の製造方法 | |
| JP2025020901A (ja) | 固体電解質、電極及び固体電解質電池 | |
| JP2024097093A (ja) | 電池及び電池の製造方法 | |
| WO2024058004A1 (ja) | 負極、全固体電池 | |
| JP2024140240A (ja) | 全固体電池 | |
| JP2025054919A (ja) | 固体電解質材料及び全固体電池 | |
| WO2022203021A1 (ja) | 電極活物質層、電極、全固体電池 | |
| JP2024125605A (ja) | 固体電解質、全固体電池用電極及び全固体電池 | |
| CN120937163A (zh) | 固体电解质电池 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20210301 |
|
| A871 | Explanation of circumstances concerning accelerated examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871 Effective date: 20210301 |
|
| A975 | Report on accelerated examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005 Effective date: 20210409 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20210511 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210707 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20210817 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20210830 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6947321 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |