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  1. 一般式LiCo(式中、Aは、Al,Cr,V,Mn又はFeから選ばれる少なくとも1種を表し、Bは、Mg又はCaから選ばれる少なくとも1種を表し、x,y,zは、それぞれ0.9≦x<1、0.001≦y≦0.05、0.001≦z≦0.05の範囲の数である。)で表されるリチウム遷移金属複合酸化物を含有することを特徴とする正極活物質。
  2. 上記リチウム遷移金属複合酸化物は、一般式LiCo (式中、Aは、Alを表し、Bは、Mgを表し、x,y,zは、それぞれ0.9≦x<1、0.001≦y≦0.05、0.001≦z≦0.05の範囲の数である。)で表されることを特徴とする請求項1記載の正極活物質。
  3. 正極と、負極と、正極と負極との間に介在される非水電解質とを備え、
    上記正極は、正極活物質として、一般式LiCo(式中、Aは、Al,Cr,V,Mn又はFeから選ばれる少なくとも1種を表し、Bは、Mg又はCaから選ばれる少なくとも1種を表し、x,y,zは、それぞれ0.9≦x<1、0.001≦y≦0.05、0.001≦z≦0.05の範囲の数である。)で表されるリチウム遷移金属複合酸化物を含有することを特徴とする非水電解質電池。
  4. 上記リチウム遷移金属複合酸化物は、一般式LiCo (式中、Aは、Alを表し、Bは、Mgを表し、x,y,zは、それぞれ0.9≦x<1、0.001≦y≦0.05、0.001≦z≦0.05の範囲の数である。)で表されることを特徴とする請求項3記載の非水電解質電池。
  5. コバルト化合物と、リチウム化合物と、アルミニウム、クロム、バナジウム、マンガン又は鉄から選ばれる少なくとも1種の元素の化合物と、マグネシウム又はカルシウムから選ばれる少なくとも1種の元素の化合物とを所定の割合で混合する混合工程と、
    上記混合工程で得られる混合物を焼成することにより、一般式LiCo(式中、Aは、Al,Cr,V,Mn又はFeから選ばれる少なくとも1種を表し、Bは、Mg又はCaから選ばれる少なくとも1種を表し、x,y,zは、それぞれ0.9≦x<1、0.001≦y≦0.05、0.001≦z≦0.05の範囲の数である。)で表される化合物を得る焼成工程とを有し、
    上記混合工程において、マグネシウム又はカルシウムから選ばれる少なくとも1種の元素の化合物として、炭酸マグネシウム又は炭酸カルシウムを用いることを特徴とする正極活物質の製造方法。
  6. 上記化合物は、一般式LiCo (式中、Aは、Alを表し、Bは、Mgを表し、x,y,zは、それぞれ0.9≦x<1、0.001≦y≦0.05、0.001≦z≦0.05の範囲の数である。)で表されることを特徴とする請求項5記載の正極活物質の製造方法。
  7. 正極と、負極と、正極と負極との間に介在される非水電解質とを備えた非水電解質電池の製造方法であって、
    上記正極を作製する際に、
    コバルト化合物と、リチウム化合物と、アルミニウム、クロム、バナジウム、マンガン又は鉄から選ばれる少なくとも1種の元素の化合物と、マグネシウム又はカルシウムから選ばれる少なくとも1種の元素の化合物とを所定の割合で混合する混合工程と、
    上記混合工程で得られる混合物を焼成することにより、一般式LiCo(式中、Aは、Al,Cr,V,Mn又はFeから選ばれる少なくとも1種を表し、Bは、Mg又はCaから選ばれる少なくとも1種を表し、x,y,zは、それぞれ0.9≦x<1、0.001≦y≦0.05、0.001≦z≦0.05の範囲の数である。)で表される化合物を得る焼成工程とを有し、
    上記混合工程において、マグネシウム又はカルシウムから選ばれる少なくとも1種の元素の化合物として、炭酸マグネシウム又は炭酸カルシウムを用いることを特徴とする非水電解質電池の製造方法。
  8. 上記化合物は、一般式LiCo (式中、Aは、Alを表し、Bは、Mgを表し、x,y,zは、それぞれ0.9≦x<1、0.001≦y≦0.05、0.001≦z≦0.05の範囲の数である。)で表されることを特徴とする請求項7記載の非水電解質電池の製造方法。
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