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公報発行日 2016年12月1
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【図1】本発明によるハニカム構造のニッケル亜鉛二次電池の一例を模式的に示す斜視図である。
【図2】本発明によるハニカム構造の亜鉛空気二次電池の一例を模式的に示す斜視図である。
【図3】本発明によるモノリス構造のニッケル亜鉛二次電池の一例を模式的に示す斜視図である。
【図4】本発明によるモノリス構造の亜鉛空気二次電池の一例を模式的に示す斜視図である。
【図5】本発明によるモノリス構造のニッケル亜鉛二次電池の他の一例を模式的に示す斜視図である。
【図6】本発明によるモノリス構造の亜鉛空気二次電池の他の一例を模式的に示す斜視図である。
【図7】ニッケル亜鉛二次電池の一例を模式的に示す概念図であり、放電末状態を示す。
【図8】図1に示されるニッケル亜鉛二次電池の満充電状態を示す図である。
【図9A】亜鉛空気二次電池の一例を模式的に示す概念図である。
【図9B】図9Aに示される亜鉛空気二次電池の斜視図である。
【図10】多孔質基材付きセパレータの一態様を示す模式断面図である。
【図11】多孔質基材付きセパレータの他の一態様を示す模式断面図である。
【図12】層状複水酸化物(LDH)板状粒子を示す模式図である。
【図13】例1で作製したアルミナ製多孔質基材の表面のSEM画像である。
【図14】例1において試料の結晶相に対して得られたXRDプロファイルである。
【図15】例1において観察された膜試料の表面微構造を示すSEM画像である。
【図16】例1において観察された複合材料試料の研磨断面微構造のSEM画像である。
【図17A】例1で使用された緻密性判別測定系の分解斜視図である。
【図17B】例1で使用されたる緻密性判別測定系の模式断面図である。
【図18A】例1の緻密性判定試験IIで使用された測定用密閉容器の分解斜視図である。
【図18B】例1の緻密性判定試験IIで使用された測定系の模式断面図である。
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