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COMPOSITE OXIDE POWDER, METHOD FOR PRODUCING COMPOSITE OXIDE POWDER, METHOD FOR PRODUCING SOLID ELECTROLYTE OBJECT, AND METHOD FOR PRODUCING LITHIUM ION SECONDARY BATTERY
Provided are a composite oxide powder from which dense solid electrolyte objects having a high ion conductivity can be produced and a method for producing the composite oxide powder. The composite oxide powder is composed of particles comprising lithium (Li), lanthanum (La), zirconium (Zr), and oxygen (O) and having a cubic garnet-type crystal structure, and has a volume particle size distribution in which the 50% diameter (D50) is 1,000 nm or smaller, the composite oxide powder having a pyrochlore phase content of 10 mass% or less.
L'invention concerne une poudre d'oxyde composite à partir de laquelle des objets d'électrolyte solide denses ayant une conductivité ionique élevée peuvent être produits et un procédé de production de la poudre d'oxyde composite. La poudre d'oxyde composite est composée de particules comprenant du lithium (Li), du lanthane (La), du zirconium (Zr)), et de l'oxygène (O) et ayant une structure cristalline de type grenat cubique, et a une distribution granulométrique en volume dans laquelle le diamètre de 50 % (D50) est de 1 000 nm ou moins, la poudre d'oxyde composite ayant une teneur en phase pyrochlore de 10 % en masse ou moins.
緻密で高イオン伝導度の固体電解質体を作製することができる複合酸化物粉末及びその製造方法が提供される。リチウム(Li)とランタン(La)とジルコニウム(Zr)と酸素(O)とを含み、立方晶ガーネット型結晶構造を有する粒子で構成される複合酸化物粉末であって、前記複合酸化物粉末は、その体積粒度分布における50%径(D50)が1000nm以下であり、且つパイロクロア相の含有割合が10質量%以下である複合酸化物粉末。
COMPOSITE OXIDE POWDER, METHOD FOR PRODUCING COMPOSITE OXIDE POWDER, METHOD FOR PRODUCING SOLID ELECTROLYTE OBJECT, AND METHOD FOR PRODUCING LITHIUM ION SECONDARY BATTERY
Provided are a composite oxide powder from which dense solid electrolyte objects having a high ion conductivity can be produced and a method for producing the composite oxide powder. The composite oxide powder is composed of particles comprising lithium (Li), lanthanum (La), zirconium (Zr), and oxygen (O) and having a cubic garnet-type crystal structure, and has a volume particle size distribution in which the 50% diameter (D50) is 1,000 nm or smaller, the composite oxide powder having a pyrochlore phase content of 10 mass% or less.
L'invention concerne une poudre d'oxyde composite à partir de laquelle des objets d'électrolyte solide denses ayant une conductivité ionique élevée peuvent être produits et un procédé de production de la poudre d'oxyde composite. La poudre d'oxyde composite est composée de particules comprenant du lithium (Li), du lanthane (La), du zirconium (Zr)), et de l'oxygène (O) et ayant une structure cristalline de type grenat cubique, et a une distribution granulométrique en volume dans laquelle le diamètre de 50 % (D50) est de 1 000 nm ou moins, la poudre d'oxyde composite ayant une teneur en phase pyrochlore de 10 % en masse ou moins.
緻密で高イオン伝導度の固体電解質体を作製することができる複合酸化物粉末及びその製造方法が提供される。リチウム(Li)とランタン(La)とジルコニウム(Zr)と酸素(O)とを含み、立方晶ガーネット型結晶構造を有する粒子で構成される複合酸化物粉末であって、前記複合酸化物粉末は、その体積粒度分布における50%径(D50)が1000nm以下であり、且つパイロクロア相の含有割合が10質量%以下である複合酸化物粉末。
COMPOSITE OXIDE POWDER, METHOD FOR PRODUCING COMPOSITE OXIDE POWDER, METHOD FOR PRODUCING SOLID ELECTROLYTE OBJECT, AND METHOD FOR PRODUCING LITHIUM ION SECONDARY BATTERY
POUDRE D'OXYDE COMPOSITE, PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE POUDRE D'OXYDE COMPOSITE, PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UN OBJET D'ÉLECTROLYTE SOLIDE, ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UNE BATTERIE SECONDAIRE AU LITHIUM-ION
複合酸化物粉末、複合酸化物粉末の製造方法、固体電解質体の製造方法、並びにリチウムイオン二次電池の製造方法
YOSHIOKA HIDEKI (author) / MORI RYOHEI (author)
2021-04-01
Patent
Electronic Resource
Japanese
IPC:
C01G
Verbindungen der von den Unterklassen C01D oder C01F nicht umfassten Metalle
,
COMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
/
C04B
Kalk
,
LIME
/
H01B
CABLES
,
Kabel
/
H01M
Verfahren oder Mittel, z.B. Batterien, für die direkte Umwandlung von chemischer in elektrische Energie
,
PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
European Patent Office | 2023
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