[发明专利]包含LiCB9 在审
申请号: | 201980054121.5 | 申请日: | 2019-08-16 |
公开(公告)号: | CN112703624A | 公开(公告)日: | 2021-04-23 |
发明(设计)人: | 野上玄器;野口敬太;金相仑;折茂慎一 | 申请(专利权)人: | 三菱瓦斯化学株式会社;东北泰克诺亚奇股份有限公司 |
主分类号: | H01M10/0562 | 分类号: | H01M10/0562;H01B1/06;H01B13/00;H01M4/36;H01M10/052 |
代理公司: | 北京尚诚知识产权代理有限公司 11322 | 代理人: | 龙淳;崔仁娜 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 包含 licb base sub | ||
1.一种离子导体的制造方法,所述离子导体包含LiCB9H10和LiCB11H12,所述制造方法的特征在于,包括:
将LiCB9H10和LiCB11H12以LiCB9H10/LiCB11H12=1.1~20的摩尔比进行混合的工序。
2.如权利要求1所述的离子导体的制造方法,其特征在于:
通过实施机械研磨处理来进行所述混合。
3.如权利要求2所述的离子导体的制造方法,其特征在于:
实施所述机械研磨处理的时间为1~48小时。
4.如权利要求1~3中任一项所述的离子导体的制造方法,其特征在于:
在25℃下进行X射线衍射测定时,所获得的离子导体至少在2θ=14.9±0.3deg、16.4±0.3deg、17.1±0.5deg具有X射线衍射峰,根据A=(16.4±0.3deg的X射线衍射强度)-(20deg的X射线衍射强度)、B=(17.1±0.5deg的X射线衍射强度)-(20deg的X射线衍射强度)算出的强度比B/A为1.0~20。
5.一种离子导体,所述离子导体包含锂(Li)、碳(C)、硼(B)以及氢(H),其特征在于:
在25℃下进行X射线衍射测定时,至少在2θ=14.9±0.3deg、16.4±0.3deg、17.1±0.5deg具有X射线衍射峰,根据A=(16.4±0.3deg的X射线衍射强度)-(20deg的X射线衍射强度)、B=(17.1±0.5deg的X射线衍射强度)-(20deg的X射线衍射强度)算出的强度比B/A为1.0~20。
6.如权利要求5所述的离子导体,其特征在于:
所述离子导体包含LiCB9H10。
7.如权利要求6所述的离子导体,其特征在于:
所述离子导体还包含LiCB11H12。
8.如权利要求5~7中任一项所述的离子导体,其特征在于:
在拉曼光谱测定中,在749cm-1(±5cm-1)和763cm-1(±5cm-1)分别具有峰。
9.如权利要求5~8中任一项所述的离子导体,其特征在于:
25℃时的离子电导率为1.0~10mScm-1。
10.一种全固体电池用固体电解质,其特征在于,包含:
权利要求5~9中任一项所述的离子导体。
11.一种电极,其特征在于:
通过使权利要求10所述的固体电解质和金属锂相接触而成。
12.一种全固体电池,其特征在于,具有:
权利要求11所述的电极。
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