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公开(公告)号:CN109428116A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201811022345.1
申请日:2018-09-03
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: H01M10/0562
Abstract: 本发明涉及浆料、固体电解质层的制造方法和全固体电池的制造方法。提供能够抑制高分子粘结剂的使用量的固体电解质用的浆料、固体电解质层的制造方法和全固体电池的制造方法。固体电解质用的浆料,其特征在于,包含:由通式(Lix-3y-z,Ey,Hz)LαMβOγ表示的石榴石型离子传导性氧化物的晶体粒子、锂化合物和溶剂。[上述通式中,元素E、元素L、元素M、x、y、z、α、β、γ如下所述。元素E:选自Al、Ga、Fe和Si中的至少一种元素元素L:碱土金属和镧系元素中的至少一种元素元素M:可与氧形成6配位的过渡元素和属于第12族~第15族的典型元素中的至少一种元素3≤x-3y-z≤70≤y≤0.250<z≤2.82.5≤α≤3.51.5≤β≤2.511≤γ≤13]。
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公开(公告)号:CN106848389A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611100228.3
申请日:2016-12-02
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及复合固体电解质。提供成形性和化学稳定性优异且锂离子传导率高的复合固体电解质。该复合固体电解质的特征在于,在含有氧化物系固体电解质和硫化物系固体电解质的复合固体电解质中,上述氧化物系固体电解质为(Li7‑3Y‑Z,AlY)(La3)(Zr2‑Z,MZ)O12(M=选自Nb、Ta中的至少一种以上的元素,Y、Z为0≤Y<0.22、0≤Z≤2范围的任意的数),上述硫化物系固体电解质为VLiX-(1-V)((1-W)Li2S-WP2S5)(X为卤族元素,V为0<V<1范围的任意的数,W为0.125≤W≤0.30范围的任意的数)。
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公开(公告)号:CN109534813B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN201811083358.X
申请日:2018-09-18
Applicant: 丰田自动车株式会社
Inventor: 太田慎吾
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , H01M10/0562
Abstract: 本发明涉及石榴石型离子传导性氧化物和氧化物电解质烧结体的制造方法。提供能抑制在晶粒表面的碳酸锂的形成的石榴石型离子传导性氧化物以及使用了该石榴石型离子传导性氧化物的氧化物电解质烧结体的制造方法。石榴石型离子传导性氧化物,其由通式(Lix‑3y‑z,Ey,Hz)LαMβOγ表示,作为使用CuKα射线的X射线衍射测定结果在衍射角2θ=29°~32°的范围观测到的强度最强的衍射峰的半宽度为0.164°以下,其中,E、L、M、x、y、z、α、β、γ为以下那样:E:选自Al、Ga、Fe和/或Si,L:选自碱土金属和/或镧系元素,M:能与氧形成六配位的过渡金属元素和/或属于第12族~第15族的典型元素,3≤x‑3y‑z≤7、0≤y<0.22、0≤z≤2.8、2.5≤α≤3.5、1.5≤β≤2.5、11≤γ≤13。
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公开(公告)号:CN109980182B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN201811607689.9
申请日:2018-12-27
Applicant: 丰田自动车株式会社
Inventor: 太田慎吾
IPC: H01M4/139 , H01M4/04 , H01M4/13 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及电极的制造方法、电极以及电极‑电解质层接合体。提供包含离子传导率高且多孔的石榴石型离子传导性氧化物的烧结体的电极的制造方法、该电极以及具备该电极和包含离子传导率高且致密的石榴石型离子传导性氧化物的烧结体的电解质层的电极‑电解质层接合体。电极的制造方法,其特征在于,具有:准备石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的工序、准备含有锂的熔剂的工序、准备电极活性物质的工序、准备将上述石榴石型离子传导性氧化物的晶粒和上述熔剂混合而成的电解质材料的工序、将上述电解质材料和上述电极活性物质在650℃以下的温度下加热而烧结的工序,上述熔剂的数均粒径比上述石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的数均粒径大。
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公开(公告)号:CN112952187A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202011304678.0
申请日:2020-11-19
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 提供一种短路耐性高的石榴石型固体电解质隔膜及其制造方法。一种石榴石型固体电解质隔膜,包含石榴石型固体电解质,在至少一侧表面存在碳富集层,并且在从该表面直到深度10μm的位置为止的范围存在碳富集部。
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公开(公告)号:CN106848389B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201611100228.3
申请日:2016-12-02
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及复合固体电解质。提供成形性和化学稳定性优异且锂离子传导率高的复合固体电解质。该复合固体电解质的特征在于,在含有氧化物系固体电解质和硫化物系固体电解质的复合固体电解质中,上述氧化物系固体电解质为(Li7‑3Y‑Z,AlY)(La3)(Zr2‑Z,MZ)O12(M=选自Nb、Ta中的至少一种以上的元素,Y、Z为0≤Y<0.22、0≤Z≤2范围的任意的数),上述硫化物系固体电解质为VLiX-(1-V)((1-W)Li2S-WP2S5)(X为卤族元素,V为0<V<1范围的任意的数,W为0.125≤W≤0.30范围的任意的数)。
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公开(公告)号:CN111592353A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010103554.X
申请日:2020-02-20
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: C04B35/50 , C04B35/48 , C04B35/495 , C04B41/85
Abstract: 本申请发明提供能够在进一步提高烧结性的同时进一步提高传导率的氢置换石榴石型氧化物、烧结体的制造方法和氢置换石榴石型氧化物的制造方法。一种氢置换石榴石型氧化物,至少含有Li、H、La和Zr,相对于1unit的石榴石型氧化物的氢量a mol/unit在0<a≤1.85的范围。一种烧结体的制造方法,包括:成形工序,该工序将氢置换石榴石型氧化物和Li摩尔量与氢置换石榴石型氧化物的氢摩尔量相等的Li化合物混合并成形,形成成形体;烧结工序,该工序将成形体在800℃以上且1200℃以下的温度范围进行烧结,得到包含在X射线衍射测定中在2θ为30.5°以上且31.0°以下的范围具有峰的421衍射的半值宽为0.17°以下的石榴石型氧化物的烧结体。
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公开(公告)号:CN108383162B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201810092367.9
申请日:2018-01-31
Applicant: 丰田自动车株式会社
Inventor: 太田慎吾
IPC: C01G35/00 , C01G33/00 , H01M10/0562
Abstract: 本发明涉及石榴石型氧化物固体电解质的制造方法。本发明的目的在于,提供加热中的熔剂与坩埚的反应以及由该反应引起的坩埚成分的污染被抑制了的石榴石型氧化物固体电解质的制造方法。由通式(Lia1,Aa2)La3‑bEbZr2‑cMcO12(5<a1<7,0≤a2≤0.2,0≤b≤1,0.125≤c≤0.6,A表示Al和/或Ga,E表示Ca和/或Sr,M表示Nb和/或Ta)表示的石榴石型氧化物固体电解质的制造方法,具有:以成为通式的化学计量比的方式准备固体电解质原料的工序;使用NaCl和KCl作为熔剂原料,以在其摩尔比表示为NaCl:KCl=x:(1‑x)时x成为0≤x≤1的范围的方式准备熔剂原料的工序;将固体电解质原料和熔剂原料混合的工序;和在低于1100℃的温度加热固体电解质原料与熔剂原料的混合物的工序。
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公开(公告)号:CN109534813A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811083358.X
申请日:2018-09-18
Applicant: 丰田自动车株式会社
Inventor: 太田慎吾
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , H01M10/0562
Abstract: 本发明涉及石榴石型离子传导性氧化物和氧化物电解质烧结体的制造方法。提供能抑制在晶粒表面的碳酸锂的形成的石榴石型离子传导性氧化物以及使用了该石榴石型离子传导性氧化物的氧化物电解质烧结体的制造方法。石榴石型离子传导性氧化物,其由通式(Lix-3y-z,Ey,Hz)LαMβOγ表示,作为使用CuKα射线的X射线衍射测定结果在衍射角2θ=29°~32°的范围观测到的强度最强的衍射峰的半宽度为0.164°以下,其中,E、L、M、x、y、z、α、β、γ为以下那样:E:选自Al、Ga、Fe和/或Si,L:选自碱土金属和/或镧系元素,M:能与氧形成六配位的过渡金属元素和/或属于第12族~第15族的典型元素,3≤x-3y-z≤7、0≤y<0.22、0≤z≤2.8、2.5≤α≤3.5、1.5≤β≤2.5、11≤γ≤13。
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