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REACTION SINTERING OF CERAMIC LITHIUM ION SOLID ELECTROLYTE
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a forming method of a lithium ion conductive ceramic electrolyte membrane having high density and airtight.SOLUTION: A forming method of a solid lithium ion electrolyte membrane having high density and airtight includes a step of mixing an amorphous, vitreous, or low melting temperature solid reactant with a refractory oxide reactant to form a mixture, a step of casting the mixture to form a green body, and a step of sintering the green body to form a solid film. The obtained electrolyte membrane can be incorporated in a lithium ion battery.SELECTED DRAWING: Figure 1
【課題】高密度、気密性のリチウムイオン伝導性セラミック電解質膜を形成する方法の提供。【解決手段】固体、高密度、気密性のリチウムイオン電解質膜を形成する方法は、非晶質、ガラス質または低溶融温度固体反応体を、耐火性酸化物反応体と混合し、混合物を形成する工程と、混合物をキャストして、グリーンボディを形成する工程と、グリーンボディを焼結して、固体膜を形成する工程とを含んでなる。得られた電解質膜は、リチウムイオン電池に組み込むことができる。【選択図】図1
REACTION SINTERING OF CERAMIC LITHIUM ION SOLID ELECTROLYTE
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a forming method of a lithium ion conductive ceramic electrolyte membrane having high density and airtight.SOLUTION: A forming method of a solid lithium ion electrolyte membrane having high density and airtight includes a step of mixing an amorphous, vitreous, or low melting temperature solid reactant with a refractory oxide reactant to form a mixture, a step of casting the mixture to form a green body, and a step of sintering the green body to form a solid film. The obtained electrolyte membrane can be incorporated in a lithium ion battery.SELECTED DRAWING: Figure 1
【課題】高密度、気密性のリチウムイオン伝導性セラミック電解質膜を形成する方法の提供。【解決手段】固体、高密度、気密性のリチウムイオン電解質膜を形成する方法は、非晶質、ガラス質または低溶融温度固体反応体を、耐火性酸化物反応体と混合し、混合物を形成する工程と、混合物をキャストして、グリーンボディを形成する工程と、グリーンボディを焼結して、固体膜を形成する工程とを含んでなる。得られた電解質膜は、リチウムイオン電池に組み込むことができる。【選択図】図1
REACTION SINTERING OF CERAMIC LITHIUM ION SOLID ELECTROLYTE
セラミックリチウムイオン固体電解質の反応焼結
AITKEN BRUCE G (author) / MICHAEL EDWARD BADDING (author) / GEORGE HALSEY BEALL (author) / CURTIS ROBERT FEKETY (author) / LANRIK WAYNE KESTER (author) / ROBERT MICHAEL MORENA (author) / SONG ZHEN (author)
2018-06-14
Patent
Electronic Resource
Japanese
European Patent Office | 2020
|REACTIVE SINTERING OF CERAMIC LITHIUM-ION SOLID ELECTROLYTES
European Patent Office | 2022
|REACTIVE SINTERING OF CERAMIC LITHIUM-ION SOLID ELECTROLYTES
European Patent Office | 2021
|Reactive sintering of ceramic lithium-ion solid electrolytes
European Patent Office | 2019
|REACTIVE SINTERING OF CERAMIC LITHIUM-ION SOLID ELECTROLYTES
European Patent Office | 2019
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