CN115336031A - 电极质量评估方法以及电极制造方法 - Google Patents

电极质量评估方法以及电极制造方法 Download PDF

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Abstract

提供的是一种评估电极质量的方法,包括:提供多个电极,多个电极包括集电器和形成在集电器上的活性材料层,并且未被辊压;使用光学仪器测量多个电极中的每一个的活性材料层的颜色坐标值并且计算平均值;以及当从各个电极所测量的颜色坐标值与平均值之间的差不大于预定值时,将电极评估为良品,并且当差超过预定值时,将电极评估为有缺陷的。还提供一种制造电极的方法,其包括:通过将包括活性材料、导电材料和粘合剂的浆料施加到集电器上并且干燥来形成活性材料层,从而制造未被辊压的多个电极;通过上述方法评估所电极的质量;以及辊压被评估为良品的电极。

Description

电极质量评估方法以及电极制造方法
技术领域
相关申请的交叉引用
本申请要求于2020年4月13日提交的韩国专利申请No.10-2020-0044900和于2020年9月17日提交的韩国专利申请No.10-2020-0119926的优先权和权益,其公开内容通过引用以其整体并入本文。
技术领域
本发明涉及一种评估电极质量的方法以及由此一种包括通过该方法评估电极质量的制造电极的方法。
背景技术
在相同配方和工艺条件下制造的电极理论上应当具有相同性质,但是在实际电极制造中,性质可能在批次之间变化。因此,即使在相同条件下制造的电极中,也可能存在有缺陷的电极,并且应当通过电极质量检查来识别有缺陷的电极。
粘合、厚度和负荷量是一些公知电极质量检查项目。在这些电极质量检查项目中,粘合是用于滤除在电极组装工艺中分离的电极、在活化工艺中剥离的电极等的项目,并且是非常重要的质量检查项目。
然而,存在的问题在于,电极的粘合仅可以在辊压后评估,并且不能实时评估电极质量。
因此,需要开发一种能够通过在辊压之前通过性质评估来评估电极质量而滤除有缺陷的电极的方法。
发明内容
技术问题
本发明涉及提供一种评估电极质量的方法,其能够通过在辊压之前测量电极的颜色坐标值的简单手段来简单且迅速地滤除电极当中的有缺陷的电极。
技术方案
本发明的一个方面提供一种评估电极质量的方法,该方法包括:提供多个电极,该多个电极包括集电器和形成在集电器上的活性材料层,并且未被辊压;使用光学仪器测量多个电极中的每一个的活性材料层的颜色坐标值并且计算平均值;以及当从各个电极所测量的颜色坐标值与平均值之间的差不大于预定值时,将该电极评估为良品,并且当差超过预定值时,将该电极评估为有缺陷。
本发明的另一个方面提供了一种制造电极的方法,该方法包括:通过将包括活性材料、导电材料和粘合剂的浆料施加到集电器上并且干燥来形成活性材料层,从而制造未被辊压的多个电极;通过上述方法评估电极的质量;以及辊压被评估为良品的电极。
有益效果
根据本发明的评估电极质量的方法能够通过在辊压之前测量电极的颜色坐标值来简单且迅速地滤除电极当中的有缺陷的电极。即,可以甚至在辊压之前滤除有缺陷的电极,因此可以显著地降低已经被辊压的电极成品的缺陷率。
具体实施方式
在本说明书和权利要求书中使用的术语和词语不应被解释为限于通常使用的含义或字典中的含义,并且基于发明人能够适当地定义术语的概念以便以最佳方式描述其发明的原理,术语和词语应被解释为具有与本发明的技术精神一致的含义和概念。
应当理解,当在本说明书中使用时,诸如“包括”、“包含”、“含”、“有”、“具有”或“带有”的术语指定所陈述的特征、数量、步骤、部件或其组合的存在,并且不排除一个或多个其它特征、数量、步骤、部件或其组合的存在或添加的可能性。
以下,将详细描述本发明。
<评估电极质量的方法>
根据本发明的评估电极质量的方法包括:提供多个电极,这些多个电极包括集电器和形成在该集电器上的活性材料层,并且未被辊压;使用光学仪器来测量多个电极中的每一个的活性材料层的颜色坐标值并且计算平均值;以及当从各个电极所测量的颜色坐标值与平均值之间的差不大于预定值时,将电极评估为良品,而当差超过预定值时,将电极评估为有缺陷的。
当如上所述使用光学仪器测量未被辊压的多个电极中的每一个的活性材料层的颜色坐标值并且将其与平均值进行比较时,在从各个电极所测量的颜色坐标值与平均值之间的差在预定值范围内的电极的情况下,在辊压电极之后,由于集电器与活性材料层之间的粘合优异,因此可能不会发生粘合缺陷。例如,当根据本发明被分类为良品的电极被辊压时,可以在电极的集电器和活性材料层之间确保20gf/20mm以上的粘合强度。
根据本发明,可以通过在辊压之前测量电极的颜色坐标值的简单手段来简单且迅速地滤除电极当中的有缺陷的电极。即,可以甚至在辊压之前滤除有缺陷的电极,因此可以显著地降低已经被辊压的电极成品的缺陷率。
以下,将更详细地描述根据本发明的评估电极质量的方法的每个步骤。
提供未被辊压的多个电极
本发明包括下述步骤:提供多个电极,这些多个电极包括集电器和形成在该集电器上的活性材料层,并且未被辊压。
根据本发明,可以在相同配方和工艺条件下制造多个电极。理论上,在相同配方和工艺条件下制造的电极应当具有相同性质,但是在实际电极制造中,性质可能在批次之间变化。因此,即使在相同配方和工艺条件下制造的电极当中,也可能存在有缺陷的电极,所以本发明人已经实施了本发明以便简单且迅速地滤除这种有缺陷的电极。
本发明不是像传统的电极质量评估中那样评估已被辊压的电极,而是评估未被辊压的电极的质量,因此可以在辊压之前滤除有缺陷的电极,并且可以显著地降低辊压之后的缺陷率。
测量多个电极中的每一个的活性材料层的颜色坐标值并且计算平均值
本发明包括下述步骤:使用光学仪器测量电极中的每个的活性材料层的颜色坐标值并且计算平均值。
光学仪器是包括光源和图像传感器的仪器,并且当使用光学仪器分析电极中的每个的活性材料层时,来自电极中的每个的活性材料层的表面的颜色信息被转换成颜色坐标值并且被检测。图像传感器是能够将入射光转换为电信号的器件并且可以是例如电荷耦合器件(CCD)传感器或互补金属氧化物半导体(CMOS)传感器。
根据本发明,光学仪器可以是分光光度计或色度计。
颜色坐标值共通地指在三维颜色空间中表示为坐标的数值,例如,颜色坐标值可以是L*值、a*值、b*值、白色值或者黄色值。
根据本发明,活性材料层的颜色坐标值可以通过接触色度计或非接触色度计来测量。即,色度计可以是接触色度计或非接触色度计。在使用非接触色度计的情况下,由于可以在不与样品直接接触的情况下进行测量,因此测量方便,并且可以在连续制造过程中进行测量。
活性材料层的颜色坐标值可以例如使用Konica Minolta(柯尼卡美能达)公司制造的CM2600d色度计来测量。具体地,颜色坐标值可以通过下述步骤使用Konica Minolta公司制造的CM2600d色度计来测量:将测量模式设置为包括镜面反射分量(SCI)或不包括镜面反射分量(SCE)并且选择D65标准光源(色温:6,500K)和CIE1976 10°标准观察器,执行白色校正,然后使色度计与待测量的位置接触。
通过对从各个电极所测量的颜色坐标值与平均值进行比较来评估电极是好的还 是有缺陷的
本发明包括下述步骤:当从各个电极所测量的颜色坐标值与平均值之间的差不大于预定值时将电极评估为良品,并且当该差超过预定值时将电极评估为有缺陷的。例如,当预定值为1并且从电极所测量的颜色坐标值与平均值之间的差为0.5时,电极被评估为良品,并且当从电极所测量的颜色坐标值与平均值之间的差为1.5时,电极被评估为有缺陷的。
当从各个电极所测量的颜色坐标值与平均值之间的差在预定值范围内时,由于在辊压之后可以确保集电器与活性材料层之间的优异粘合,因此可以显著降低已经辊压的成品电极的缺陷率。
根据本发明,当颜色坐标值是L*值时,预定值可以是1,优选为0.5。
根据本发明,当颜色坐标值是a*值时,预定值可以是0.02,优选为0.01。
根据本发明,当颜色坐标值是b*值时,预定值可以是0.06,优选为0.03。
根据本发明,当颜色坐标值是白色值时,预定值可以是0.7,优选为0.3。
根据本发明,当颜色坐标值是黄色值时,预定值可以是0.2。
因为从各个电极所测量的颜色坐标值——即,L*值、a*值、b*值、白色值以及黄色值——与平均颜色坐标值的差满足上述预定值范围而作为上述比较的结果被分类为良品的电极可以在辊压之后具有优异电极质量。具体地,根据本发明的电极质量评估方法而被分类为良品的电极可以在辊压后表现出集电器和活性材料层之间的优异粘合。例如,可以在集电器与活性材料层之间确保20gf/20mm以上的粘合强度。
<制造电极的方法>
根据本发明的制造电极的方法包括:通过将包括活性材料、导电材料和粘合剂的浆料施加到集电器上并且干燥来形成活性材料层,并且由此制造未被辊压的多个电极;通过上述方法评估电极的质量;并且辊压被评估为良品的电极。
在下文中,将更详细地描述根据本发明的制造电极的方法的每个步骤。
制造未被辊压的多个电极
本发明包括下述步骤:通过将包括活性材料、导电材料和粘合剂的浆料施加到集电器上并且干燥来形成活性材料层,并且由此制造未被辊压的多个电极。活性材料层可以形成在集电器的一侧或两侧上。
集电器没有特别限定,只要其在电池中不引起化学变化且具有导电性即可,并且例如在正极集电器的情况下,可以使用不锈钢、铝、镍、钛、烧结碳、表面经碳、镍、钛、银等处理的铝或不锈钢,而在负极集电器的情况下,例如可以使用铜、不锈钢、铝、镍、钛、烧结碳、表面经碳、镍、钛、银等处理的铜或不锈钢、铝-镉合金等。
集电器可以通常具有3μm至500μm的厚度,并且可以具有在其表面形成的微细的凹凸以提高正极材料或负极材料的粘合。例如,可以以诸如膜、片材、箔、网、多孔体、泡沫体、无纺布等的各种形式中的任何一种使用集电器。
浆料可以通过将活性材料、导电材料和粘合剂溶解或分散在溶剂中来制备。
当活性材料是正极活性材料时,正极活性材料是能够可逆地嵌入和脱嵌锂的化合物,并且具体地,可以包括锂复合金属氧化物,该锂复合金属氧化物包括锂和一种或多种过渡金属,诸如钴、锰、镍或铝。更具体地,锂复合金属氧化物可以是锂-锰基氧化物(例如LiMnO2、LiMn2O4等)、锂-钴基氧化物(例如LiCoO2等)、锂-镍基氧化物(例如LiNiO2等)、锂-镍-锰基氧化物(例如LiNi1-YMnYO2(0<Y<1)、LiMn2-zNizO4(0<Z<2))、锂-镍-钴基氧化物(例如LiNi1-Y1CoY1O2(0<Y<1))、锂-锰-钴基氧化物(例如LiCo1-Y2MnY2O2(0<Y<1)、LiMn2- Z1CoZ1O4(0<Z<2))、锂-镍-锰-钴基氧化物(例如Li(NipCoqMnr1)O2(0<p<1,0<q<1,0<r1<1,以及p+q+r1=1)、Li(Nip1Coq1Mnr2)O4(0<p1<2,0<q1<2,0<r2<2,以及p1+q1+r2=2))、或者锂-镍-钴-过渡金属(M)氧化物(例如Li(Nip2Coq2Mnr3MS2)O2(M选择由Al、Fe、V、Cr、Ti、Ta、Mg和Mo组成的组,并且p2、q2、r3和s2表示每个独立元素的原子分数并且满足0<p2<1、0<q2<1、0<r3<1、0<s2<1和p2+q2+r3+s2=1)),并且这些化合物可以单独或以其两种或更多种的组合使用。
当活性材料是负极活性材料时,本领域中使用的各种负极活性材料,例如碳基负极活性材料、硅基负极活性材料、金属合金等,可以用作负极活性材料。
作为碳基负极活性材料,可以使用本领域中使用的各种碳基负极活性材料,例如,石墨基材料,诸如天然石墨、人造石墨和Kish石墨、热解碳、中间相沥青基碳纤维、中间相炭微球、中间相沥青、诸如从焦炭衍生的石油或烧焦油沥青的高温烧结碳、软碳、硬碳等。碳基负极活性材料的形状没有特别限定,并且可以使用诸如无定形材料、平板材料、鳞片材料、球状材料、纤维材料等各种形状的材料。
硅基负极活性材料可以包括选自由金属硅(Si)、氧化硅(SiOx,这里,0<x<2)、碳化硅(SiC)和Si-Y合金(这里,Y是选自由碱金属、碱土金属、13族元素、14族元素、过渡金属、稀土元素及其组合的元素,并且不是Si)中的一种或多种。元素Y可以选自由Mg、Ca、Sr、Ba、Ra、Sc、Y、Ti、Zr、Hf、Rf、V、Nb、Ta、Db、Cr、Mo、W、Sg、Tc、Re、Bh、Fe、Pb、Ru、Os、Hs、Rh、Ir、Pd、Pt、Cu、Ag、Au、Zn、Cd、B、Al、Ga、Sn、In、Ti、Ge、P、As、Sb、Bi、S、Se、Te、Po及其组合组成的组。
可以以基于活性材料层的总重量的80wt%至99wt%,更具体地85wt%至98wt%的量包括活性材料。当活性材料的含量在上述范围内时,可以获得优异的容量特性和电化学特性。
导电材料用于赋予电极的导电性,并且可以没有特别限制地使用,只要它在所制造的电池中不引起化学变化并且具有电子导电性即可。其具体示例包括:石墨,诸如天然石墨或人造石墨;炭黑,诸如乙炔黑、科琴黑、槽法炭黑、炉法炭黑、灯黑或热炭黑;碳基材料,诸如碳纤维;金属粉末或金属纤维,诸如铜、镍、铝或银;导电晶须,诸如氧化锌或钛酸钾;导电金属氧化物,诸如氧化钛;和导电聚合物,诸如聚苯撑的衍生物,其可以单独使用或以其两种或更多种的组合使用。
可以以基于正极活性材料层的总重量的1wt%至30wt%的量包括导电材料。
粘合剂用于改善活性材料颗粒之间以及活性材料和集电器之间的粘合。粘合剂的具体示例包括聚偏二氟乙烯(PVDF)、偏二氟乙烯-六氟丙烯共聚物(PVDF-co-HFP)、聚乙烯醇、聚丙烯腈、羧甲基纤维素(CMC)、淀粉、羟丙基纤维素、再生纤维素、聚乙烯吡咯烷酮、四氟乙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙烯-丙烯-二烯聚合物(EPDM)、磺化-EPDM、苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)、氟橡胶或它们的各种共聚物,它们可以单独使用或以其两种或更多种的组合使用。
可以以基于正极活性材料层的总重量的1wt%至30wt%的量包括粘合剂。
溶剂可以是本领域常用的溶剂,例如二甲亚砜(DMSO)、异丙醇、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、丙酮、水等,这些溶剂可以单独使用或以其两种或更多种的组合使用。溶剂的使用量没有特别限制,只要考虑到浆料的涂布厚度、产率和可加工性等,可以将浆料的粘度调节至适当水平,就是足够的。
根据本发明,可以通过将包括活性材料、导电材料和粘合剂的浆料以0.005g/cm2至0.050g/cm2的负荷量施加到集电器上并且对其进行干燥来形成活性材料层。浆料的负荷量优选为0.005g/cm2至0.030g/cm2,更优选为0.005g/cm2至0.025g/cm2。当浆料的负荷量在上述范围内时,可以在集电器上形成具有适当厚度的活性材料层。
根据本发明,可以在1,000kW至1,500kW的总热量下进行干燥。干燥优选在1,100kW-1,400kW的总热量下进行,更优选在1,200kW-1,400kW的总热量下进行。当在满足上述范围的总热量下进行干燥时,由于干燥达到了不会在电极中引起缺陷的程度,因此电极的质量可以是优异的。
根据本发明,活性材料层可以具有100μm至500μm的厚度。活性材料层的厚度优选为200μm至500μm,更优选为250μm至450μm。当活性材料层的厚度在上述范围内时,活性材料层的性能可以最大化,同时,电极的缺陷率可以显著降低。
评估电极质量
根据本发明的制造电极的方法包括通过上述方法评估电极质量的步骤。
即,该方法包括下述步骤:使用光学仪器测量所制造的多个电极(未被辊压的电极)中的每个的活性材料层的颜色坐标值并且计算平均值,以及当从各个电极所测量的颜色坐标值与平均值之间的差不大于预定值时将电极评估为良品,并且当该差超过预定值时将电极评估为有缺陷的。该步骤的细节与上述相同。
辊压被评估为良品的电极
本发明包括辊压被评估为良品的电极并且由此形成电极的步骤。
如上所述,根据本发明的电极质量评估方法而被评估为良品的电极可以用于在辊压之后制造锂二次电池,并且在这种情况下,锂二次电池的缺陷率可以显著地低。锂二次电池可以有效地应用于诸如移动电话、膝上型计算机和数字相机的便携式设备以及诸如混合动力电动汽车(HEV)的电动汽车。
本发明的模式
在下文中,将详细描述本发明的示例性实施例,以使本领域的普通技术人员能够容易地实现本发明。然而,本发明可以以各种不同的形式实现,并且不限于这里描述的实施例。
制备示例
浆料通过向50重量份的水中加入10重量份的天然石墨、35重量份的人造石墨、0.5重量份的导电材料、3.5重量份的SBR和1重量份的CMC来制备。
通过将浆料以0.015g/cm2的负荷量施加在具有8μm厚度的铜集电器的一侧上并且以1,300kW的总热量干燥,来形成具有340μm厚度的活性材料层,并且在相同配方和工艺条件下在集电器的另一侧上形成活性材料层,由此制造电极。
通过上述方法制造七个电极(电极A至G)。
示例:评估电极质量
使用由Konica Minolta公司所制造的CM2600d色度计,通过下述步骤从电极A到G中的每一个的两侧(一侧和另一侧)上的活性材料层测量诸如L*值、a*值、b*值、白色值、黄色值的颜色坐标值:将测量模式设置为SCI,并且选择D65标准光源(色温:6,500K)和CIE1976 10°标准观测器,执行白校正,并且然后使色度计与待测量的位置接触;并且结果在下面的表1中被示出。
[表1]
Figure BDA0003863681450000111
[表2]
Figure BDA0003863681450000121
参照表2,在电极A到F的情况下,由于电极中的每个的两侧上的活性材料层的颜色坐标值与平均值之间的差当颜色坐标值为L*时为1以下,当颜色坐标值为a*时为0.02以下,当颜色坐标值为b*时为0.06或以下,当颜色坐标值为白色时为0.7以下,当颜色坐标值为黄色时为0.2以下,因此将电极A到F评估为良品。
另一方面,在电极G的情况下,由于电极的“另一侧”上的活性材料层的所有颜色坐标值与平均值之间的差不满足预定值范围,因此电极G被评估为有缺陷的。
实验示例:评估粘合
对电极A至G中的每个进行辊压,并且使用双面胶带将辊压的电极附着到载玻片上。随后,使用(由Lloyd制造的)万能试验机(UTM)以100mm/min的速度以90°角拉动电极,并且测量从载玻片剥离电极所需的力。结果在以下的表2中被示出。
[表3]
Figure BDA0003863681450000122
如表3所示,在根据本发明的电极质量评估方法而被分类为良品的电极A至F的情况下,可以看出在辊压后的电极中表现出20gf/20mm以上的优异粘合强度。
另一方面,在其中电极的“另一侧”上的活性材料层的所有颜色坐标值与平均值之间的差不满足预定值范围的电极G的情况下,可以看出,电极在辊压之后在电极的“另一侧”上具有15gf/20mm的粘合强度,因此,用作电极时不具有令人满意的性质。也就是说,可以看出粘合差。
因此,根据本发明,可以看出,可以通过在辊压之前测量电极的颜色坐标值的简单手段来简单且迅速地滤除有缺陷的电极。即,可以看出,可以甚至在辊压之前滤除有缺陷的电极,因此可以甚至在辊压之前显著地降低电极成品的缺陷率。

Claims (13)

1.一种评估电极质量的方法,包括:
提供多个电极,所述多个电极包括集电器和形成在所述集电器上的活性材料层,并且未被辊压;
使用光学仪器测量所述多个电极中的每一个的活性材料层的颜色坐标值并且计算平均值;以及
当从各个电极所测量的颜色坐标值与所述平均值之间的差不大于预定值时,将所述电极评估为良品,并且当所述差超过所述预定值时,将所述电极评估为有缺陷的。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述颜色坐标值是L*值,并且所述预定值是1。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述颜色坐标值是a*值,并且所述预定值是0.02。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述颜色坐标值是b*值,并且所述预定值是0.06。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述颜色坐标值是白色值,并且所述预定值是0.7。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述颜色坐标值是黄色值,并且所述预定值是0.2。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述多个电极在相同配方和工艺条件下制造。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述光学仪器是分光光度计或色度计。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,所述色度计是接触色度计或非接触色度计。
10.一种制造电极的方法,包括:
通过将包括活性材料、导电材料和粘合剂的浆料施加到集电器上并且干燥来形成活性材料层,从而制造未被辊压的多个电极;
通过根据权利要求1所述的方法评估所述电极的质量;以及
辊压被评估为良品的电极。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,所述浆料以0.005g/cm2至0.050g/cm2的负荷量施加。
12.根据权利要求10所述的方法,其中,所述干燥以1,000kW至1,500kW的总热量进行。
13.根据权利要求10所述的方法,其中,所述活性材料层具有100μm至500μm的厚度。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117059755A (zh) * 2022-05-06 2023-11-14 株式会社村田制作所 用于锂电池的负极材料及包含其的锂离子二次电池

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000266602A (ja) 1999-03-18 2000-09-29 Fuji Photo Film Co Ltd 物体の色判定方法及び装置
JP4470917B2 (ja) * 2006-06-29 2010-06-02 ソニー株式会社 電極集電体、電池用電極及び二次電池
JP5078113B2 (ja) 2006-09-05 2012-11-21 日本化学工業株式会社 リチウム二次電池正極副活物質用マンガン酸リチウム、リチウム二次電池正極副活物質用マンガン酸リチウムの製造方法、リチウム二次電池正極活物質及びリチウム二次電池
JP5315665B2 (ja) * 2007-10-31 2013-10-16 ソニー株式会社 リチウムイオン二次電池用負極およびリチウムイオン二次電池
JP5206186B2 (ja) * 2008-07-14 2013-06-12 日産自動車株式会社 二次電池用活物質の材料を検査する検査システム
JP2011133248A (ja) 2009-12-22 2011-07-07 Naberu:Kk パック又はトレイにおける鶏卵の褐色度合いばらつき判定装置
WO2012030984A2 (en) 2010-08-31 2012-03-08 Living Proof, Inc. Skin compositions and methods of use thereof
JP2012156006A (ja) 2011-01-26 2012-08-16 Toyota Motor Corp 負極板の製造方法および負極板の製造装置
TWI587563B (zh) 2011-07-29 2017-06-11 Uacj Corp A current collector, and an electrode structure using the current collector An electrolyte cell, an electric double layer capacitor, a lithium ion capacitor, or a storage member
JP5708557B2 (ja) * 2012-05-15 2015-04-30 トヨタ自動車株式会社 電極用基材の検査方法
JP5318303B1 (ja) 2013-01-31 2013-10-16 株式会社ニレコ 電池電極板の膜測定装置及び膜測定方法
WO2015186667A1 (ja) 2014-06-02 2015-12-10 日本エラストマー株式会社 共役ジエン系重合体、その製造方法及びそれを含む組成物
JP6418243B2 (ja) 2014-08-29 2018-11-07 コニカミノルタ株式会社 表面検査装置、表面検査方法およびプログラム
JPWO2016121687A1 (ja) 2015-01-30 2017-11-09 Jsr株式会社 リチウムの吸蔵状態を評価する方法、電極の製造方法、リチウムの吸蔵状態を評価するための装置および電極の製造システム
KR20170068977A (ko) 2015-12-10 2017-06-20 주식회사 엘지화학 전극 접착력 측정장치
JP6883271B2 (ja) 2016-03-17 2021-06-09 日本電気硝子株式会社 無機充填材粒子
JP6656984B2 (ja) 2016-03-29 2020-03-04 エイブリック株式会社 半導体装置の製造方法
JP6717081B2 (ja) 2016-06-30 2020-07-01 東京エレクトロン株式会社 基板の欠陥検査装置、基板欠陥検査用の感度パラメータ値の調整方法及び記憶媒体
JP2018049751A (ja) 2016-09-21 2018-03-29 トヨタ自動車株式会社 粒子集合体の製造方法
JP2020021629A (ja) * 2018-08-01 2020-02-06 東洋インキScホールディングス株式会社 電池用カーボンブラック分散組成物およびその利用
JP2020041034A (ja) 2018-09-10 2020-03-19 株式会社ジェイエスピー アクリル樹脂、アクリル樹脂中間体、これらの製造方法

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