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公开(公告)号:CN104412425A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201380033327.2
申请日:2013-08-30
Applicant: 株式会社吴羽 , 吴羽电池材料株式会社
IPC: H01M4/587 , C01B31/02 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/0567
CPC classification number: H01M4/587 , B01D11/02 , C01B32/05 , H01M4/622 , H01M10/0525 , H01M10/0567 , H01M2220/20 , H01M2300/0025 , Y02E60/122 , Y02P70/54 , Y02T10/7011 , H01M2004/021
Abstract: 本发明的目的在于提供一种以来源于植物的有机物为原料、可以实现钾元素等碱金属以及钙元素等碱土类金属充分脱灰、纯度高且放电容量及效率优异的非水电解质二次电池负极用碳质材料,能够高效率、大量生产所述碳质材料的新型制造方法,以及使用所述碳质材料的锂离子二次电池。上述课题可通过一种非水电解质二次电池负极用碳质材料来解决,该非水电解质二次电池负极用碳质材料通过将来源于植物的有机物碳化而获得,其中,通过元素分析得到的氢原子与碳原子的原子比(H/C)小于等于0.1,平均粒径Dv50为2~50μm,通过粉末X射线衍射法计算得到的002面的平均面间隔为0.365nm~0.400nm,钾元素含量为小于等于0.5wt%,钙元素含量为小于等于0.02wt%。
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公开(公告)号:CN104412426A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201380033933.4
申请日:2013-08-30
Applicant: 株式会社吴羽 , 吴羽电池材料株式会社
IPC: H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/0567 , C01B31/02
CPC classification number: H01M4/133 , C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M10/0567 , H01M2220/20 , H01M2300/0025 , Y02E60/122 , Y02P70/54 , Y02T10/7011 , H01M4/62
Abstract: 本发明的目的在于提供一种以来源于植物的有机物为原料、可以实现钾元素等碱金属充分脱灰、纯度高且高温循环特性优异的非水电解质二次电池负极用碳质材料,以及使用所述碳质材料的锂离子二次电池。非水电解质二次电池负极用碳质材料通过将来源于植物的有机物碳化而获得,其中,通过元素分析得到的氢原子与碳原子的原子比(H/C)小于等于0.1,平均粒径Dv50为2~50μm,通过X射线衍射法计算得到的002面的平均面间隔为0.365mm~0.400nm,钾元素含量小于等于0.5wt%,钙元素含量小于等于0.02wt%,通过使用丁醇的比重瓶法计算得到的真密度大于等于1.44g/cm3且低于1.54g/cm3。
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公开(公告)号:CN104428926A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201380029378.8
申请日:2013-08-30
Applicant: 株式会社吴羽 , 吴羽电池材料株式会社
IPC: H01M4/587 , H01M4/133 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/0567
CPC classification number: H01M10/0567 , H01M4/133 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M4/622 , H01M4/625 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M2220/20 , H01M2300/0025 , Y02E60/122 , Y02T10/7011
Abstract: 本发明的目的在于提供一种含有石墨材料以及不可石墨化碳质材料,不因吸收水分而容易造成劣化,并且具有优异的充放电循环耐久性的非水电解质二次电池负极用材料、使用该材料的非水电解质二次电池负极、以及使用上述材料及负极的低电阻且循环耐久性优异的非水电解质二次电池。本发明的非水电解质二次电池负极用材料含有碳质材料及石墨材料,所述碳质材料是将来源于植物的有机物碳化而得到的碳质材料,钾含量为0.5质量%以下,平均粒径Dv50为2~50μm,利用粉末X射线衍射法计算得到的002面的平均面间隔为0.365~0.400nm,利用元素分析得到的氢原子与碳原子的原子比(H/C)为0.1以下,利用丁醇法计算得到的真密度在1.51g/cm3以上1.65g/cm3以下,所述石墨材料利用粉末X射线衍射法测量的平均层面间隔为0.345nm以下,通过使用丁醇的比重瓶法计算得到的真密度为1.9g/cm3以上。
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