电化学电容器用电极的制造方法及电化学电容器的制造方法

    公开(公告)号:CN100399482C

    公开(公告)日:2008-07-02

    申请号:CN200410062641.6

    申请日:2004-06-30

    CPC classification number: H01G9/155 Y02E60/13 Y02T10/7022 Y10T29/417

    Abstract: 本发明涉及一种电化学电容器用电极的制造方法,用于制造具有集电体和在与该集电体上保持电接触的状态下形成的电子传导性多孔体层,且在多孔体层上,至少包括由具有电子传导性的碳材料形成的多孔颗粒以及能与多孔颗粒结合的粘合剂的电化学电容器用电极,它具有在等离子体气体环境中,通过对原料施加高频热等离子体处理得到多孔颗粒的等离子体处理工序,而在等离子体处理工序后的所有制造工序均在不活泼气体环境中进行。

    电极用复合颗粒及其制造方法、电极及其制造方法、以及电化学元件及其制造方法

    公开(公告)号:CN100355124C

    公开(公告)日:2007-12-12

    申请号:CN200480013095.5

    申请日:2004-05-14

    Abstract: 本发明的电极用复合颗粒是经过造粒工序而形成的,在该造粒工序中,对于由电极活性物质构成的颗粒,使其与导电助剂和粘接剂紧密相接而一体化。该造粒工序优选包括:调制含有粘接剂、导电助剂和溶剂的原料液的工序;向流动槽中投入电极活性物质颗粒并使其流动层化的工序;通过向该流动层中喷雾原料液,使原料液附着在电极活性物质颗粒上,使其干燥,从附着的原料液除去溶剂,由粘接剂将电极活性物质颗粒和导电助剂颗粒紧密粘接的工序。通过将这样得到的复合颗粒作为电极的构成材料使用,进一步,通过将该电极作为电化学元件的阳极和/或阴极使用,能够充分降低电极的内部阻抗,并能充分增大电化学元件的输出密度。

    电极形成用涂敷液、电极、电化学元件及它们的制造方法

    公开(公告)号:CN1324732C

    公开(公告)日:2007-07-04

    申请号:CN200380105105.3

    申请日:2003-12-05

    Abstract: 本发明的电极形成用涂敷液,作为构成成分包含:造粒粒子,和,可分散或可溶解造粒粒子的液体。该造粒粒子包含电极活性物质、具有电子传导性的导电助剂及可使电极活性物质与上述导电助剂粘合的粘合剂;并且上述造粒粒子是经由调制含有粘合剂、导电助剂及溶剂的原料液,接着使上述原料液附着于由电极活性物质所形成的粒子表面上,使该表面上粘合有由粘合剂所形成的粒子及由导电助剂所形成的粒子的造粒工序所形成。并且,电极是利用该电极形成用涂敷液形成,电化学元件具有该电极。

    非水电解质溶液和锂离子二次电池

    公开(公告)号:CN1795579A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200480014609.9

    申请日:2004-05-28

    CPC classification number: H01M10/0568 H01M10/0525 H01M2300/0025

    Abstract: 锂离子二次电池(1)的非水电解质溶液的非水溶剂中,含有碳酸丙烯酯(PC)、以式(I)表示的第一化合物、以及以式(II)表示的第二化合物,非水溶剂中的PC含有率为10体积%以上,第一化合物的含有率(X)[质量%]和第二化合物的含有率(Y)[质量%],同时满足以式(1)和(2)所表示的条件{2≤(X+Y)≤8…(1)、0.01≤(Y/X)≤0.30…(2)}。式(I)中的R1~R6表示氢原子和碳原子数为1~3的烃基中的任一种,式(II)中的R7和R8表示氢原子和碳原子数为1~3的烃基中的任一种。

    电极用复合颗粒及其制造方法、电极及其制造方法、以及电化学元件及其制造方法

    公开(公告)号:CN1788373A

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200480013095.5

    申请日:2004-05-14

    Abstract: 本发明的电极用复合颗粒是经过造粒工序而形成的,在该造粒工序中,对于由电极活性物质构成的颗粒,使其与导电助剂和粘接剂紧密相接而一体化。该造粒工序优选包括:调制含有粘接剂、导电助剂和溶剂的原料液的工序;向流动槽中投入电极活性物质颗粒并使其流动层化的工序;通过向该流动层中喷雾原料液,使原料液附着在电极活性物质颗粒上,使其干燥,从附着的原料液除去溶剂,由粘接剂将电极活性物质颗粒和导电助剂颗粒紧密粘接的工序。通过将这样得到的复合颗粒作为电极的构成材料使用,进一步,通过将该电极作为电化学元件的阳极和/或阴极使用,能够充分降低电极的内部阻抗,并能充分增大电化学元件的输出密度。

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