POSITIVE POLE, NON-AQUEOUS ELECTROLYTE BATTERY AND BATTERY PACK

The present invention relates to a positive pole employed in a non-aqueous electrolyte battery. The positive pole has a positive-pole material layer and a positive pole current collector formed with the positive-pole material layer. The positive-pole material layer includes a positive-pole active su...

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Main Authors ISOZAKI, YOSHIYUKI, SARUWATARI, HIDESATO
Format Patent
LanguageEnglish
French
Japanese
Published 23.08.2012
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Summary:The present invention relates to a positive pole employed in a non-aqueous electrolyte battery. The positive pole has a positive-pole material layer and a positive pole current collector formed with the positive-pole material layer. The positive-pole material layer includes a positive-pole active substance having a composition represented by formula (1). Also, the positive-pole material layer satisfies the condition represented by expression (2). (1) LixNi1-a-bCoaMbO2 (where M is at least one element selected from the group consisting of Mg, Al, Mn, Si, Ti, Zn, Zr, Ca and Sn, and x, a, and b satisfy 0.9<x=1.25, 0<a=0.4, 0=b=0.45). (2) 35=S1/V1=70 (where S1 is the pore specific surface area obtained by measuring the pore distribution by mercury intrusion porosimetry of the positive-pole material layer, and V1 is the pore volume obtained by measuring the pore distribution). La présente invention concerne un pôle positif employé dans une batterie électrolytique non aqueuse. Le pôle positif comprend une couche de matériau de pôle positif et un collecteur de courant de pôle positif formé avec la couche de matériau de pôle positif. La couche de matériau de pôle positif comprend une substance active de pôle positif dont la composition est représentée par la formule (1). De même, la couche de matériau de pôle positif satisfait à la condition représentée par l'expression (2). (1) LixNi1-a-bCoaMbO2 (où M est au moins un élément choisi dans le groupe composé de Mg, Al, Mn, Si, Ti, Zn, Zr, Ca et Sn, et x, a et b satisfont à 0,9<x=1,25, 0<a=0,4, 0=b=0,45). (2) 35=S1/V1=70 (où S1 est la surface spécifique des pores obtenue en mesurant la distribution des pores par une méthode destinée à introduire du mercure dans la couche de matériau de pôle positif sous pression, et V1 est le volume des pores obtenu en mesurant la distribution des pores).
Bibliography:Application Number: WO2012JP53842