本发明提供电化学元件用电极的制造方法、电化学元件用电极和电化学元件,其涉及制造电化学元件用电极,能够提供容易且可靠地除去在真空中生成的、活性物质层表面的突起物的方法。在电化学元件用电极的制造中,进行在集电体上通过真空处理形成能够吸藏和放出锂的活性物质层的第一工序;使上述活性物质层吸藏锂的第二工序;和将上述吸藏了锂的活性物质层表面的突起物除去的第三工序。
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本发明提供一种用于形成金属化纤维,并在所述金属化纤维上沉积多层膜以形成薄膜电化学能量储存装置的成本有效的方法和设备。在一个实施方式中,使用纤维纺丝工艺形成纤维基板,并且使用湿式沉积以铜层电镀所述纤维基板。此后,沉积多个材料层到所述铜层上,以形成锂-离子电池纤维。
本发明涉及制备由复合材料组成的正极的方法,所述复合材料包含至少一种由铁和磷酸盐制成的活性正极材料和至少一种在锂盐存在下具有离子传导性的水溶性聚合物,所述方法包括:至少一步通过挤出混合该复合材料的组分以获得挤出的复合材料,并且其中所述挤出步骤是在含水溶剂存在下借助于共捏合块或挤出机在20-95℃的温度下进行。本发明还涉及通过所述方法获得的正极、所述电极用于制造锂电池的用途,以及其中包含所述电极的锂电池。该电极的特征具体在于它包含大于60重量%的活性材料。
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本发明披露一种电解质溶液组合物和具有其的能量储存装置。该电解质溶液组合物包含:包括锂离子的锂盐;和由选自至少一种环状碳酸酯化合物构成的组中的材料制成的溶剂。该电解质溶液组合物可以均衡地保持室温和高温下的特性,并且可以用于预掺杂锂离子,从而使得可以提高预掺杂效率。
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本发明涉及分别制备式I或IV的新的取代的卤代芳烃化合物的新方法,其中R1、R2、R3、R4、R5、X和Y如本文所定义,该方法包括在式III的羰基反应物(其中R1和R2如本文所定义)的存在下,通过有机锂化合物对式II或V的二卤代芳烃分别进行新的和有效的选择性单锂化。在本发明的方法中,新形成的锂化卤代芳烃被羰基反应物在原位连续淬灭,以形成所述的取代的卤代芳烃。该方法适合分批式或连续流动系统。由本发明的方法制成的取代的卤代芳烃,可用作制备N-芳基和N-杂芳基取代的药学活性化合物的中间体,所述的药学活性化合物包括5-羟色胺1(5-HT1)受体的选择性拮抗剂、逆激动剂和部分激动剂,其可用于治疗或预防抑郁症、焦虑症、强迫症(OCD)和对5-HT1激动剂或拮抗剂有适应症的其他疾病。
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提供了一种锂二次电池,它具有优异的性能,如能量密度和电动势,并且具有优异的周期寿命和储存稳定性。用于二次电池的电解质溶液,其至少包括含有溶解于其中的电解质的对质子惰性的溶剂以及由通式(1)表示的化合物。
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本公开涉及组合物,该组合物包含至少一种由具有等于或小于4m2/g的BET比表面积(SSA)的合成石墨颗粒组成的碳质颗粒材料,并且还包含约5%‑约75%(w/w)的至少一种由涂有非石墨碳并且具有等于或小于8m2/g的BET SSA的天然石墨颗粒组成的碳质颗粒材料。鉴于此类组合物总体上有利的电化学性能,特别是用于汽车和能量存储应用,它们特别适合用作例如锂离子电池等中的负极的活性材料。本公开还涉及所述非石墨碳涂覆的天然石墨颗粒用于制备适合用作例如锂离子电池的负极中的活性材料的组合物的用途。本文所述的非石墨碳涂覆的天然石墨颗粒也适用于用作碳质添加剂,以与采用无碳质添加剂的负极的电池相比,提高例如锂离子电池的能量密度和充电速率性能同时保持电池的功率密度。
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二次电池用的正极活性物质包含锂过渡金属复合氧化物,前述锂过渡金属复合氧化物用通式Liα[LixMnyCozMe(1‑x‑y‑z)]O2(式中,Me为选自Ni、Fe、Ti、Bi、Nb中的至少1种,0.5<α<1、0.05<x<0.25、0.4<y<0.7、0<z<0.25)表示,且具有O2结构的晶体结构,前述锂过渡金属复合氧化物的粒度分布具有小粒径侧的第1峰和大粒径侧的第2峰。
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本发明涉及一种金属元素掺杂的高电压用正极活性材料及其制备方法,其中,所述正极活性材料可以是包括以下组分的材料:具有层状结构的锂钴氧化物;和相对于100重量份的所述锂钴氧化物,以0.2重量份至1重量份的量掺杂到所述锂钴氧化物中的金属元素(M),其中,在满充电时的正极电位大于4.5V(基于Li电位)的范围内能够保持晶体结构。
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本文公开了电化学装置,如锂离子电池电极、锂离子导电固态电解质以及包括这些电极和固态电解质固态锂离子电池。还公开了制造这类电化学装置的方法。具体地,本文公开了能够使固态电池具有柔性并且能够实现卷曲或折叠的堆叠结构的分段式电池单元架构。
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本发明提供一种二次电池用正极活性材料和包含其的二次电池,所述正极活性材料包含:核;壳,所述壳以包围所述核的方式设置;以及缓冲层,所述缓冲层位于所述核与所述壳之间,并包括连接所述核与所述壳的三维网络结构和孔,其中所述核、所述壳和所述缓冲层中的三维网络结构各自独立包含锂‑镍‑锰‑钴基复合金属氧化物,且所述正极活性材料具有0.2m2/g~0.5m2/g的BET比表面积、30体积%以下的孔隙率和8μm~15μm的平均粒径(D50)。通过控制所述活性材料粒子的比表面积、平均粒径和孔隙率以及特定结构,可以使因在制造电极中的辊压过程中造成的所述活性材料的分解最小化,与电解液的反应性最大化,并且因为形成所述壳的粒子包括具有促进锂离子嵌入和脱嵌的取向的晶体结构,所以可以提高所述二次电池的输出和寿命特性。
本发明提供一种非水电解质电池用负极活性物质,其按锂基准显示出与以往的钛氧系材料同等的1.5V附近的电极电位,并且具有更高的能量密度。所述非水电解质电池用负极活性物质的特征在于:包含锂钛复合氧化物,该锂钛复合氧化物用通式Li2+xTi4O9(式中的x为0≤x≤4)表示,在以Cu-Kα射线作为X射线源的粉末X射线衍射测定中,在2θ=10°±2°处出现(200)晶面的最强峰,进而在2θ=30°±2°处出现(402)晶面的峰,在2θ=48°±2°处出现(020)晶面的峰,而且最强峰的半峰宽为0.5°~3.0°/2θ。
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本发明公开了一种对三效蒸汽吸收式制冷系统(100)。所述系统(100)由一高温发生器(102)、一中温发生器(104)和一低温发生器(106)组成,用于浓缩从吸收器(110)流出的稀释溴化锂溶液,流径为从高温发生器(102),通过一个中温发生器(104),流入一个低温发生器(106)在系统(100)中,溴化锂溶液不会同时达到最高温度和最大浓度,因此,能够减少溴化锂的腐蚀速度并最大限度减少不可冷凝气体的产生,这有助于在操作过程中维持真空状态,因此使操作更加顺畅。
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本发明提供即使在1000℃以下的低温进行烧成,也能够实现高锂离子传导率的固体电解质的前体溶液。本申请的固体电解质的前体溶液是由Li7‑xLa3(Zr2‑xMx)O12表示的石榴石型的固体电解质的前体溶液,组成式中,元素M是从Nb、Ta、Sb中选择的两种以上的元素,满足0.0
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本发明提供一种能够适当地用于制造内阻小且充放电特性优异的锂离子二次电池的正极活性物质复合粒子及粉末。一种正极活性物质复合粒子,其特征在于,具有母粒子及包覆层,所述母粒子由包含具有层状的晶体结构的锂复合氧化物的正极活性物质构成,所述包覆层由包含与所述正极活性物质不同的复氧化物、锂化合物及含氧酸化合物的材料构成,并包覆所述母粒子的表面的至少一部分。优选地,所述含氧酸化合物包含硝酸离子、硫酸离子中的至少一方作为含氧阴离子。
本发明的目的在于,提供一种含有磷酸锰锂、放电容量及能量密度大的正极活性物质。本发明中,作为正极活性物质使用如下的粒子(1),其特征在于,在含有磷酸铁锂的第一粒子(3)的表面的一部分,附着有比第一粒子(3)粒径小的含有磷酸锰锂的第二粒子(5)。第一粒子(3)的粒径优选为100nm~10μm,第二粒子(5)的粒径优选为200nm以下。此外,优选粒子(1)的表面的至少一部分由碳被覆。
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提供的是含有成型为多孔基础结构体的高容量活性材料的新型电极材料复合结构体。该结构体还包括包封这些多孔基础结构体的壳。在活性材料的锂化过程中,该壳机械约束该多孔基础结构体。该壳允许锂离子通过,但是防止电解质溶剂与包封的活性材料相互作用。在某些实施方案中,该壳含有碳,而该多孔基础结构体含有硅。尽管硅倾向于在锂化过程中膨胀,但该基础结构体的孔隙率和/或在该壳内部空隙空间的可用性有助于容纳在该壳内的附加体积,而不会破坏该壳或显著增加整个电极材料复合结构体的整体尺寸。这使得该复合结构体能够结合到各种类型的蓄电池电极和循环高容量活性材料中,而不会破坏该电极的内部结构和劣化蓄电池的循环特性。
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能够保护储能电化学电池(例如锂金属电池、锂离子电池和超电容器)中的负电极材料如锂金属和碳质材料的非水电解溶液包括电解质盐、非水电解质溶剂混合物、不饱和有机化合物4-亚甲基-1,3-二氧杂环戊-2-酮或4,5-二亚甲基-1,3-二氧杂环戊-2-酮以及其它任选的添加剂。1,3-二氧环戊-2-酮有助于在负电极表面上形成良好的固体电解质界面。
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本发明涉及全固体电池及其制造方法。目的在于提供充放电效率高的全固体电池及其制造方法。全固体电池,是利用金属锂的析出‑溶解反应作为负极反应的全固体电池,其特征在于,具有:包含正极层的正极、包含负极集电体和负极层的负极、和在该正极层与该负极层之间配置的固体电解质层,所述负极层包含金属锂与金属镁的β单相的合金作为负极活性物质,在所述全固体电池的满充电时,所述合金中的锂元素的元素比率为81.80原子%以上且99.97原子%以下。
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用于电化学电池的电解质系统包含非质子溶剂和固体组分,所述非质子溶剂例如醚类溶剂和锂盐。非质子溶剂的介电常数≥3。固体组分与非质子溶剂直接连通。固体组分包含硫化物或氧硫化物玻璃或玻璃‑陶瓷电解质。硫化物或氧硫化物玻璃或玻璃‑陶瓷电解质的加权平均键解离焓大于或等于约380kJ/mol,这对应于具有强键的玻璃。因此,硫化物或氧硫化物玻璃或玻璃‑陶瓷电解质不溶于非质子溶剂。固体组分是锂离子传导的且电绝缘的。可以将电解质系统设置在电化学电池中的正电极和负电极之间。在各个方面,负电极包含锂金属,正电极包含硫。
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本发明提供能得到输出性能高且即使反复充放电循环气体产生也少的二次电池的二次电池的制造方法、以及输出性能高且即使反复充放电循环气体产生也少的低电阻的二次电池。根据实施方式,提供一种二次电池的制造方法,其包含下述工序:准备具备正极、负极和电解质的电池结构物的工序;通过将正极的正极电位调整为以锂的氧化还原电位为基准计3.4V~3.9V的范围内、和将负极的负极电位调整为以锂的氧化还原电位为基准计1.5V~2.0V的范围内,得到处理电位调整状态的工序;和将处于处理电位调整状态的电池结构物保持在50℃~90℃的范围内的保持温度的工序正极含有锂镍钴锰复合氧化物。负极含有铌钛复合氧化物。电解质含有1种以上的粘度为1cP以下的第1有机溶剂。
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本发明提供一种二次电池系统及二次电池的活性物质的应力推定方法。二次电池系统具备推定电池组的负极中的伴随于锂的插入或脱离而在负极活性物质产生的表面应力的ECU。ECU使用在从负极活性物质中包含的锂的量减去基准锂量而得到的差量与表面应力之间成立的线性关系,根据差量来算出表面应力的推定值。ECU在推定值的大小超过活性物质的屈服应力(压缩应力或拉伸应力)的大小的情况下,将表面应力设为屈服应力,另一方面,在推定值的大小小于屈服应力的大小的情况下,采用推定值作为表面应力。
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本发明的课题为,提高含有钕、铁、硼的稀土永磁材料的磁特性。作为解决方法,本发明为以下述式(1)所表示的化合物为主相的稀土永磁材料。式(1)中,M为选自钴、铍、锂、铝、硅中的任意的元素,x满足0.01≦x≦0.25。主相周期性地具有Nd-Fe-B层和Fe层,硼的一部分由选自由钴、铍、锂、铝和硅组成的组中任意的一种以上的元素取代。此外,主相除了上述含有成分以外,还含有铽、镨。该稀土永磁材料进一步具备含有选自由铝、铜、铌、锆、钛和镓组成的组中任意的一种以上的元素的晶界相。Nd2Fe14B(1-x)Mx??(1)。
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在单个层压锂离子插入电池组电池(10)充电期间的短路和锂金属电解的危险性通过与所述电池(10)的主平面表面的垂线成角度的横切,来修整电池(10)周边来消除。得到的电池成角度的围边(26)在电极层(13、17)之间提供更大的边间距,并减少了负电极(17)边表面(28)处锂离子金属电解累积的发生。
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