1170
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本发明提出了一种用于薄膜电解质的替代性溅射靶组合物或结构,从而使得溅射靶材料体系具有足够的电导率,可以使用(脉冲)DC靶能量进行溅射沉积。在由电导性溅射靶材料系统进行反应性溅射沉积之后,所述电解质膜材料获得了它们所需的电绝缘和可传导锂离子的性质。
940
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本发明涉及一种蓄电池的安全装置和保护方法,当蓄电池由于不正常的使用(例如,对大容量锂聚合物电池的过量充电、短路、反向连接和热暴露)而膨胀时,如果蓄电池的膨胀度达到了预定值,则所述安全装置和保护方法可使用附接于蓄电池外部的开关或破裂开关来防止蓄电池的爆炸和着火。
1107
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电化学电容器和制作这种电化学电容器的方法。电化学电容器可以有初始充电状态和循环充电状态,并可以包括阳极、阴极和电解质。所述阳极可以包括第一混合物,其具有第一大量导电含碳颗粒,该导电含碳颗粒具有第一平均孔隙度。所述阴极可以包括第二混合物,其具有第二大量导电含碳颗粒,该导电含碳颗粒有比第一平均孔隙度大的第二平均孔隙度。所述电解质可以与所述阳极和所述阴极物理接触和电接触,在循环充电状态下的第一混合物可以基本上没有锂金属颗粒,并且可以还包括嵌于所述大量含碳颗粒的大量锂离子。所述阴极和电解质的质量比可以小于1。
1136
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一种用于制备二烯聚合物或乙烯基芳烃二烯统计(无规)共聚物的方法,该方法包括任选地在乙烯基芳基单体的存在下,且使用属于烷基锂的组的化合物作为引发剂的至少一种共轭二烯的单体在烃溶剂中的阴离子(共)聚合反应,其特征在于全部烷基锂引发剂通过与具有通式(I)的化合物的反应被原位改性:Rm-(X-H)n(I)其中R为C2至C20(环)烷基或C6至C20芳基,X为属于周期系的VA族或VIA族的杂原子,n为大于或等于1的整数,m为取决于杂原子X的化合价的≥1的整数。
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本发明提供了一种正极和包含其的二次电池,在所述正极中,含有正极活性材料的正极混合物形成在正极集流体上,所述正极活性材料包含下述化学式1表示的锂过渡金属氧化物粉末,LiaNixCoyMzO2‑wAw(1)(M是选自由Mn、Ti、Mg、Al、Zr、Mn和Ni组成的组中的至少一种,A是取代氧的卤素,1.00≤a≤1.05,0.1≤x≤0.8,0.1≤y≤0.8,0.01≤z≤0.4,0≤w≤0.001),其中所述锂过渡金属氧化物粉末包含:大颗粒,其为一次颗粒聚集形成的二次颗粒形式并且平均粒径(D50)为7μm至17μm;和小颗粒,其为单颗粒形式且平均粒径(D50)为2μm至7μm,其中所述大颗粒和所述小颗粒的混合比按重量计为5:5至9:1,并且所述正极混合物的孔隙率为22%至35%。
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本发明提供一种非水电解液,在包含LiPO2F2的方式中能够适当兼顾电阻增加的抑制和金属Li析出耐性的提高。在此公开的非水电解液是非水电解液二次电池中使用的非水电解液,含有二氟磷酸锂和含Cs阳离子化合物。将上述非水电解液整体设为100质量%时,含有上述二氟磷酸锂1.0质量%以下,且含有上述含Cs阳离子化合物0.1质量%~0.5质量%。
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一种便携式或手持式跨接启动和空气压缩装置,用于跨接启动汽车引擎以及给物品诸如轮胎充气。该装置可包括可再充电锂离子电池或电池组和微控制器。锂离子电池通过由微控制器驱动的FET智能开关耦接到设备的电源输出端口。与正极性输出和负极性输出电路连接的车辆电池隔离传感器检测在正极性输出和负极性输出之间连接的车辆电池的存在。与正极性输出和负极性输出电路连接的反极性传感器检测连接在正极性输出和负极性输出之间的车辆电池的极性。
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目的在于,提供尤其是能使用乙腈来提高期望的电池性能的非水系电解液、非水系二次电池、电池包和混合动力系统。本发明的非水系电解液的特征在于,含有乙腈、锂盐和环状酸酐。本发明的非水系二次电池具备:正极,其在集电体的单面或双面具有正极活性物质层;负极,其在集电体的单面或双面具有负极活性物质层;以及非水系电解液,其特征在于,前述非水系电解液中含有乙腈和锂盐,前述非水系二次电池在85℃下的4小时保存试验后,将5C放电容量除以1C放电容量而算出的容量维持率为70%以上。另外,前述非水系二次电池特征在于,在85℃下的4小时保存试验后的、0℃下的离子电导率为10mS/cm以上。
本发明提供能够得到高容量、且具备优异的输入输出特性的非水系二次电池的碳材料,作为其结果,提供高性能的非水系二次电池。本发明涉及的非水系二次电池用碳材料包含能够吸留和放出锂离子的石墨,该碳材料的微孔径0.01μm以上且1μm以下范围的累积孔容为0.08mL/g以上,通过流动式粒子图像分析求出的圆度为0.88以上,下述式(1A)所示的微孔径与粒径之比(PD/d50(%))为1.8以下。PD/d50(%)=通过压汞法求出的微孔分布中微孔径0.01μm以上且1μm以下的范围的众数微孔径(PD)/体积基准平均粒径(d50)×100 (1A)。
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本发明描述用作电极材料添加剂的聚合物,此聚合物包含基于降冰片烯的单体单元,所述单体单元衍生自基于降冰片烯的单体的聚合反应;描述包含所述聚合物作为添加剂的粘合剂组合物,包含所述聚合物作为添加剂的电极材料,包含所述粘合剂组合物的电极材料,它们的制备方法以及它们在电化学电池中、例如在锂或锂离子电池中的用途。
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本发明提供一种电位窗口拓宽的水系电解液;特别是,提供一种相对于以往的浓水系电解液而言,与该浓水系电解液所表现的电位窗口相比电位窗口得到进一步拓宽的水系电解液,或提供一种能够改善循环特性的水系电解液。并且,本发明通过使用可容易获取的廉价的材料,提供了一种非水系电解液,其能够进一步改善非水系电解液的特性,实现进一步的高能量密度化。本实施方式之中的一种水系电解液包含选自钠、镁、钾和锂中的至少1种盐、以及离液添加剂。并且,本实施方式之中的另一种非水系电解液包含选自钠、镁、钾和锂中的至少1种盐、以及离液添加剂。
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含硫的纳米粒子可以用在锂离子电池的阴极电极中,所述含硫的纳米粒子的第一个例子中包含灌注硫材料的多孔碳形状的材料(即,纳米粒子形状或“块体”形状,所述块体形状随后被研磨成纳米粒子形状)。这些含碳和硫的纳米粒子的合成路线可以使用模板纳米粒子以形成中空碳形状的壳,随后在使用硫材料灌注所述中空碳形状的壳之前,将所述模板纳米粒子溶解。还涉及将硫灌注到非中空的其他多孔碳形状中。另一种类型的含硫纳米粒子包含金属氧化物材料核,壳层位于所述金属氧化物材料核上,所述壳层包括硫化的聚多烯聚合物材料和离子导电聚合物材料。上述含硫纳米粒子材料提供了具有增强性能的电极和锂离子电池。
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本发明涉及一种制造负极的方法、一种负极、和一种二次电池,其中所述方法包括在集电器的后表面上形成聚合物层、在所述集电器的前表面上形成初级负极活性材料层、和在所述初级负极活性材料层上形成包括锂的预锂化层,其中所述聚合物层包括具有由式1表示的第一单元、以及由式2表示的第二单元和由式3表示的第三单元中的至少一者的共聚物。
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本发明涉及声波共振器、滤波器以及复用器。声波共振器包括:压电基板,该压电基板是钽酸锂基板或铌酸锂基板且具有20μm或更小的厚度;支撑基板,该支撑基板具有与压电基板的下表面结合的上表面,并且是主要由二氧化硅组成的玻璃基板;以及多个电极指,该多个电极指位于压电基板的上表面上,激励声波,并且包括主要由Cr、Mo以及W中的至少一者组成的金属膜。
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一种负极的制造方法,至少包括以下步骤:准备第1氧化硅材料和第2氧化硅材料;通过使第1氧化硅材料分散于羧甲基纤维素水溶液中,从而制备分散液;通过使第2氧化硅材料和粘合剂分散于分散液中,从而制备负极合剂浆;通过将负极合剂浆涂敷于负极集电体的表面,并进行干燥,从而制造负极。粘合剂不含羧甲基纤维素,第1氧化硅材料未预掺杂锂,第2氧化硅材料预掺杂有锂。
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本发明提供一种减少了首次不可逆容量的蓄电装置的制造方法,包括如下步骤:将碳材料和粘结剂与溶剂一起混合以形成糊料,使所述糊料干燥以形成负极,以及将正极和所述负极与所述正极和所述负极之间的隔离体和电解液一起重叠,所述电解液包含锂离子以及由有机阳离子和阴离子构成的离子液体;其中,所述离子液体的熔点为‑10℃以下,所述负极中R值为1.1以上的碳材料的含有率低于2wt%,并且,所述R值是峰值强度I1360与峰值强度I1580的比(I1360/I1580),所述峰值强度I1360及所述峰值强度I1580通过拉曼光谱法分别在拉曼位移为1360cm‑1处及拉曼位移为1580cm‑1处被观察到。
本发明的一个目的是提供一种具有改进的绝缘薄膜结构以减少漏电的电变色器件(40、50、60)。改进的结构包括下部导电层(45a-b、55a-c、65a-b)、上部透明导电层、电变色电极层、反电极层(44、54、63)以及夹在电变色电极层与反电极层之间的至少一个离子导体层。对下部传输导电层进行划线,通过划线(P1)形成的间隙填充有形成在下部导电层之上的层,比如直接形成在下部导电层上面的电极层。划线的有效线宽大于嵌入电极层内的锂离子的迁移长度,使得占据间隙的电极材料不将电极层转换成导电区域。
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提供了一种电极材料,其被用于电双层电容器、锂离子电容器和锂二次电池中的电极中,并且具有减小的内电阻来用于提高输出。所述电极材料的特征在于,在至少包含活性材料粉末的粉末模制体的一个表面处的表面层中的孔中填充有金属,并且在所述一个表面上形成金属膜。可通过对前述粉末模制体执行电镀处理来形成所述电极材料。
本发明涉及正极活性材料浆料、包含由其形成的正极活性材料层的正极和包含所述正极的锂二次电池,在所述正极活性材料浆料中通过以预定比例包含橡胶类粘合剂来调节其非结晶度。由所述正极活性材料浆料相应地形成的正极活性材料层具有增强的柔性和热压延性能,并且使用包含所述正极活性材料层的正极的锂二次电池具有被抑制的内部短路、高电压缺陷和容量下降等。
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本发明涉及一种硅二次电池,尤其涉及一种具有固体电解质的固体状硅二次电池及其的制造方法。根据本发明,用硅代替二次电池的锂,以具有制造费用减少以及废弃二次电池时环境污染最小化的效果。并且,将阳极或阴极物质多次叠层压缩从而制造阳极或阴极活性物质,以具有使阳极或阴极活性物质的密度增加,从而增加电子密度和容量的效果。并且,使阳极活性物质和阴极活性物质的内部内置有网状板,以具有可以有效地移动电子的效果。并且,硅二次电池串联连接时,连接的硅二次电池的电极为共用化,以至具有可以使硅二次电池组件的厚度减小并增大输出电压的效果。并且,与PCB或芯片形成一体从而供给电源,以具有发挥对于瞬间放电的备用电源的作用的效果。
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本发明提供形成了导电性树脂层的集电体的电化学稳定性得到改善的集电体。本实施方式的集电体(3),是在导电性基材(2)的至少一面形成导电性树脂层(1)的集电体(3)。此外,导电性树脂层(1)包含丙烯酸类树脂或硝化棉类树脂和导电材料。并且,导电性树脂层(1)中,锂离子电池的电解液中金属锂基准的电极电位+3V到+4.5V的范围内所示的电流响应的最大值,是10μA/cm2以下。
本发明提供一种循环特性优异的非水电解质二次电池用电极活性物质及具备其的非水电解质二次电池。非水电解质二次电池用电极活性物质包含由含硅化合物和含锂硅氧化物形成的复合体,所述含硅化合物含有硅及硅氧化物中的至少1种,其中,所述含锂硅氧化物以Li2Si2O5为主成分。
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本文所描述的是针对在电极(例如Li金属、LiCoO2、WO3、NiO等)上沉积LiPON、或其它的锂离子传导性电解质、薄膜的,用于改良薄膜电化学器件(例如薄膜电池和电致变色器件)的制造的方法和设备。一种在沉积系统中制造电化学器件的方法可以包含:大致上在电化学器件的电极层的一部分表面的周围设置导电层;将导电层电连接到导电的、但电浮动的表面;以及在沉积室内、在电化学器件的电极层的所述一部分表面上沉积锂离子传导性固态电解质层,其中沉积包含在沉积室内形成等离子体;其中在沉积的过程中,导电的、但电浮动的表面在沉积室内。
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本发明涉及降低或防止组合物Z分解的方法,所述组合物Z包含:Z150‑100重量%的量的连二亚硫酸盐,和任选Z2 0.0001‑40重量%的量的添加剂,所述添加剂选自碱金属碳酸盐、碱土金属碳酸盐、碱金属或碱土金属三聚磷酸盐(Na5P3O10)、碱金属或碱土金属亚硫酸盐、焦亚硫酸盐或硫酸盐、右旋糖和络合剂,所述方法包括使固体和/或干或者溶剂溶解或悬浮状态的组分Z1和任选Z2与固体和/或干或者溶剂溶解或悬浮状态的以下化合物V中的至少一种接触,其中化合物V选自:(a)碱金属锂、钠、钾、铷、铯或镁的氧化物,(b)四氢硼酸钠(NaBH4),(c)无水硫酸铜(II)(Cu(SO4))、五氧化二磷,和(d)碱性氨基酸精氨酸、赖氨酸、组氨酸,其中Z1、任选Z2和V的溶剂实际上是无水的。
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