特許7915290IP Force 特許公報全文掲載

技術分野

充電式リチウムイオン電池用リチウムコバルト系金属酸化物(LCO)正極活物質に関する。より具体的には、本発明は、第1LCO粉末と第2LCO粉末とを含む粒子状LCO正極活物質

課題を解決するための手段[発明の詳細な説明]から抜粋

この発明の目的は、請求項1に記載の充電式リチウムイオン電池用正極活物質を提供することによって達成される。実施例によって示され、表1及び2に示す結果によって裏付けられるように、本発明の正極活物質を使用して、より良好な安定性と高い圧縮密度が得られることが実際に観察される。実施例1では、第1単結晶LCO粉末が第2単結晶LCO粉末よりも高いメジアン径D50を有する、第1LCO粉末と第2LCO粉末とを・・・ 続きを知財ポータルサイト IP Force にログインして見る

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この特許公報に記載されている図面[図面の簡単な説明]から抜粋

【図1a】 図1a~図1cはそれぞれ、正極活物質粉末EX1、CEX1、及びCEX2の走査型電子顕微鏡(SEM)画像を示す。
【図1b】 図1a~図1cはそれぞれ、正極活物質粉末EX1、CEX1、及びCEX2の走査型電子顕微鏡(SEM)画像を示す。
【図1c】 図1a~図1cはそれぞれ、正極活物質粉末EX1、CEX1、及びCEX2の走査型電子顕微鏡(SEM)画像を示す。
【図1d】 EX1のSEM画像からの第2LCOの一次粒子径の計算を示す。
【図2】 Co、Al、Ti、及びMg元素についてのEX1粒子上のSEM及びEDSマッピングを示す。正極活物質粒子上には、Ti及びMgリッチな島が見られる。
【図3】 第1及び第2LCO粉末に対応する2つのピークにデコンボリューションされたEX1の粒径分布グラフを示し、ここで、x軸は対数目盛での粒径であり、y軸は体積分率である。
【図4】 フルセルで試験した膨らみのグラフを示し、ここで、x軸は1時間単位での時間であり、y軸はパーセント単位でのセルの厚さの増加である。

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