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提供可提高锂离子二次电池的放电容量的活性物质的制造方法。第一活性物质的制造方法具备:水热合成工序,在加压条件下在100~195℃下加热包含锂源、磷酸源、钒源、水和还原剂的混合物;和热处理工序,在水热合成工序后在500~700℃下加热混合物。在水热合成工序中,将加热前的混合物中含有的磷元素的摩尔数与加热前的混合物中含有的钒元素的摩尔数的比值调整为0.9~1.2。第二发明的活性物质的制造方法具备:水热合成工序,在加压条件下在200~300℃下加热包含锂源、磷酸源、钒源、水和还原剂的混合物。将加热前的混合物中含有的磷元素的摩尔数与加热前的混合物中含有的钒元素的摩尔数的比值调整为0.9~1.5。
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一种正极,包含:由LixCoaM1bM2cO2表示的锂钴复合氧化物(M1代表第一元素;M2代表第二元素;x、a、b、和c被设定为0.9≤x<1.1、0.9≤a<1、0.001≤b≤0.05、和0.001≤c≤0.05范围内的数值;并且a+b+c=1);选自包括Ti、Zr、和Hf的组中的至少一种的第一副组分元素;以及选自包括Si、Ge、和Sn的组中的至少一种的第二副组分元素。作为与锂钴复合氧化物中钴的比率,0.01mol%≤(第一副组分元素的含量)≤10mol%。作为与锂钴复合氧化物中钴的比率,0.01mol%≤(第二副组分元素的含量)≤10mol%。
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提供了一种用于锂电池或钠电池的阳极,该阳极包括多个多孔石墨烯球和多个锂吸引金属或钠吸引金属的颗粒或涂层,石墨烯球与金属的体积比为从5/95至95/5,其中多孔石墨烯球包括形成为具有从100nm至20μm的直径的球的多个石墨烯片材,以及具有基于总石墨烯球体积的从10%至99.9%的孔体积分数的孔或多个孔,并且其中具有从1nm至20μm的直径或厚度的锂吸引金属或钠吸引金属的颗粒或涂层选自Au、Ag、Mg、Zn、Ti、K、Al、Fe、Mn、Co、Ni、Sn、V、Cr,其合金或其组合。
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提供一种离子传导体,其能够在不进行烧制的情况下,在成形体的状态下发挥高锂离子传导性。包含具有锂离子传导性的离子传导性粉末的离子传导体还包含具有锂离子传导性的离子液体。离子液体的平均厚度为5nm以上。
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充分改善对离子传导性粉末进行加压成型而得到的成型体的锂离子传导性。离子传导性粉末包含具有至少含有Li、Zr、La和O的石榴石型结构或石榴石型类似结构的离子传导体即锂离子传导性固体电解质。该离子传导性粉末中,基于通过TPD‑MS(程序升温脱附质谱)在500℃以上检测的CO2量算出的、每1g锂离子传导性固体电解质的Li2CO3的含量低于3mg。
本发明的课题是提供具备良好的循环特性的非水系二次电池用正极材料。本发明的解决方案是一种非水系二次电池用正极材料的制造方法,其包括如下工序:在含氧气氛中、在220℃以上且390℃以下的热处理温度下对硼化锆粒子进行热处理,得到经过热处理的粒子的工序;以及将经过热处理的粒子和包含锂过渡金属复合氧化物粒子的正极活性物质混合,以使经过热处理的粒子相对于锂过渡金属复合氧化物粒子的含有率以锆计为0.25mol%以上且2.2mol%以下,得到非水系二次电池用正极材料的工序,上述锂过渡金属复合氧化物粒子在组成中含有钴及镍中的至少一者且具有层状结构。
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本发明涉及一种涂覆氧化物材料的方法,所述方法包括以下步骤:(a)提供选自锂化镍钴铝氧化物、锂化钴锰氧化物和锂化层状镍钴锰氧化物的颗粒材料,(b)在比环境压力高5毫巴至1巴的压力下用金属醇盐或金属氨基化物或烷基金属化合物或金属卤化物或金属氢化物处理所述阴极活性材料,(c)在环境压力下用含有水分或HF的气体使由步骤(b)中获得的材料失活,其中步骤(b)在将混合能机械地引入颗粒材料中的混合器中进行,或者借助移动床或固定床进行。
本发明涉及一种用于多个柱形的锂离子电池的电池保持装置(100),所述电池保持装置具有至少一个接收部(120)用于布置配属的柱形的锂离子电池,至少一个接收部(120)沿纵向方向具有带有纵向缝槽(130)的套筒状基体(125),其中,在纵向缝槽(130)的区域中布置有至少一个加载元件(131、132),用于将配属的柱形的锂离子电池加载到至少一个接收部(120),其中,所述至少一个加载元件(131、132)在纵向缝槽(130)上沿所述套筒状基体(125)的径向方向伸入到至少一个接收部(120)中。本发明还涉及一种手持式工具机电池组以及一种系统。
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本发明公开了制造电池组的负极的制造方法。提供了一种制造循环锂离子的电化学电池中的电极的电极材料的方法,其中将保护涂层施加到电极前体材料上。所述电极前体可为含有硅的组合物。保护涂层选自:基于氧化物的涂层、基于氟化物的涂层和基于氮化物的涂层。方法还包括在连续法中将电极前体材料锂化。连续法在具有第一反应室和第二反应室的反应器中进行,以形成包含保护涂层的锂化电极材料。
在本发明的具有光学活性的2,3-双膦基吡嗪衍生物的制造方法中,得到含有下述通式(1)所示的2,3-二卤代吡嗪和羧酸酰胺配位性溶剂的A液,并且将下述通式(2)所示的氢-膦硼烷化合物的R体或S体的光学活性体锂化,得到经过锂化的膦硼烷化合物,在上述A液中添加包含上述经过锂化的膦硼烷化合物的B液,进行芳香族亲核取代反应,接着进行脱硼烷化反应,通过如上的工序,制造下述通式(3)所示的具有光学活性的2,3-双膦基吡嗪衍生物。(式中的注释参见说明书)
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一种制造锂电池(100)的方法,锂电池(100)具有由衬底面(10)上的柱(11)形成的集电器,其中该方法包括:在衬底面(10)上形成细长且对准的结构,该结构形成导电柱(11),导电柱(11)具有从柱基部延伸到柱顶的直立柱壁;其中柱被覆盖有层压体,层压体包括第一电极(12)、固态电解质层(13)、第二电极层(14)以及形成电极部分的顶层(20);并且其中第一电极层、第二电极层和顶层中的至少一个被非共形涂布,以通过在电池的充电/放电循环期间发生电极层的体积膨胀/收缩时,限制柱基部处的裂纹,而防止锂嵌入柱基部附近的第一或第二电极中。
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描述了在商业上可行的、可再充电锂金属电池中使用的电解质。所述电解质包含一种或更多种锂盐、一种或更多种有机溶剂和一种或更多种添加剂。所述电解质允许锂金属的可逆沉积和溶解。特定的添加剂或添加剂组合显著地改进循环寿命,减少电池溶胀,和/或降低电池阻抗。
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本发明涉及用于开发混合超级电容器的方法,所述方法包括:至少一个将由至少一种无孔碳材料构成的负电极和由至少一种多孔碳材料够成的正电极组装到一起的阶段,所述电极通过用包括溶解在至少一种溶剂中的至少一种锂盐的液体电解质浸渍的至少一个分隔器互相分离;以及,随后至少一个第一充电阶段,其中所述方法的特征在于:a)在第一充电阶段之前液体电解质中的锂离子浓度大于或等于1.6mol/L;b)液体电解质的锂盐的至少50wt%包含选自LiTFSI及其衍生物的盐;c)液体电解质的溶剂的至少80vol%包含选自环状烷基碳酸酯、无环烷基碳酸酯、内酯、酯、oxalanes及其混合物,应理解的是,所述溶剂的至少20vol%包括碳酸亚乙酯;d)正电极的多孔碳材料选自这样的材料:孔的平均尺寸大于0.7nm并且该材料具有大于约700m2/g的比表面;e)负电极的无孔碳材料选自能够插入离子并且具有不大于150m2/g的比表面的材料;以及f)在所述组装步骤之后,以高至在4和5伏特之间的最大电压(Umax)和从10mA/g到400mA/g的电流密度的多个连续充电步骤进行超级电容器的充电。每个充电步骤都通过在小于5mA/g的电流下的自放电或放电的中间阶段与随后的充电步骤分离。
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一种用于车辆的锂基电池系统,该系统包括提供能量以推进车辆的串联布置的多个锂电池单元。电池单元中的每一个包括第一端子、第二端子、多个并联布置的锂电池元件、多个断路开关以及分路开关。电池元件中的每一个包括第一端子和第二端子。电池元件的每一个的第一端子连接到电池单元的第一端子。电池元件的每一个的第二端子通过断路开关中的相应一个连接到电池单元的第二端子。分路开关连接在电池单元的第一端子和第二端子之间。控制模块选择性地打开和闭合分路开关和断路开关。
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非水性电解液二次电池,其含有:能够积聚或释放金属锂或锂离子或者二者的阳极;相对于阳极的阴极;和非水性电解液,其中锂盐溶解于非水性溶剂,其中,在重复非水性电解液二次电池的充电至充电过度区域和该充电的放电20次之后,第21次充电的非水性电解液二次电池的充电容量是等于或大于100%SOC(充电状态)的容量,其中100%SOC是指示阳极电势与SOC为0%时的其电势相比,基于相对值减少5%或更多的任意容量。
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本文公开了电化学装置,如锂电池电极、锂离子导电固态电解质以及包括这些电极和固态电解质的固态锂金属电池。在一个实施方式中,公开了用于形成电化学装置的方法,其中,对前体电解质进行加热以去除前体电解质的至少部分电阻表面区域。
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一种非水电解质电池用电极,该非水电解质电池用电极将出于某种原因从电极内部产生的硫化氢气体捕集至电极内,防止硫化氢气体向电极外部流出,该非水电解质电池用电极为具有硅烷醇基的涂层材料至少存在于活性物质层的表面上的锂离子电池用电极,活性物质层含有硫类材料和树脂类粘合剂,硫类材料为能够与锂金属合金化的活性物质或能够吸留锂离子的活性物质,具有硅烷醇基的涂层材料的成分中具有含有硅氧烷键的硅酸盐或成分中具有含有硅氧烷键的二氧化硅微粒凝聚体。
本发明提供了制备正极活性材料的方法、包含根据所述方法制备的正极活性材料的正极以及包含所述正极的锂二次电池,所述方法包括如下步骤:形成钨掺杂的锂过渡金属氧化物;以及洗涤所述锂过渡金属氧化物,其中,在洗涤中,在洗涤期间将氢氧化物类化合物添加到洗涤液中。
作为实施方式一例的非水电解质二次电池用正极活性物质,包含锂复合氧化物粒子作为主成分,所述锂复合氧化物粒子中,Ni相对于除Li以外的金属元素的总摩尔数的比例大于30摩尔%,锂复合氧化物粒子具有二次粒子和在该二次粒子的周围形成的壳,所述二次粒子是平均粒径1μm以上的一次粒子聚集而形成的,在二次粒子与壳之间具有表层空隙。
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本发明能够降低车辆用电源装置的成本。搭载于车辆(10)的车辆用电源装置具有:与发动机连结的电动发电机(16);与电动发电机(16)连接的锂离子电池(27)以及铅电池(28);控制为将电动发电机(16)与锂离子电池(27)以及铅电池(28)连接的导通状态或将电动发电机(16)与锂离子电池(27)以及铅电池(28)断开的断路状态的开闭开关(SW1、SW2);与电动发电机(16)分开设置且检测电动发电机(16)的异常的异常检测部(60);与电动发电机(16)分开设置且在检测到电动发电机(16)的异常的情况下,以从导通状态转换到断路状态的方式控制开闭开关(SW1、SW2)的开关控制部(61)。
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本发明提供一种在斜坡载荷系统的信息存储装 置中适用的信息存储媒体的玻璃陶瓷基片。该玻璃陶瓷基片的 杨氏模量(Gpa)/比重为37或以上,以及包含按氧化物计为0 -2O3。该玻璃陶瓷基片具有作为主要结晶相的焦硅酸锂(Li2O·2SiO2)和α-石英(α-SiO2),在-50℃-+70℃的温度范围内的热膨胀系数为65×10-7/℃—130×10-7/℃,以及其表面粗糙度(Ra)(算术平均粗糙度)为9埃或以下。
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本发明涉及一种正极活性物质,其中,所述正极活性物质包含含有选自F、Cl、N以及S之中的至少1种的锂复合氧化物;锂复合氧化物的晶体结构属于空间群C2/m;在锂复合氧化物的XRD图谱中,(003)面的峰相对于(104)面的峰的积分强度比I(003)/I(104)满足0.05≤I(003)/I(104)≤0.90。
制备了包含含有双键的基团的氟化的碳酸酯并且描述了其作为溶剂添加剂或溶剂在锂离子电池、锂空气电池、锂硫电池和超级电容器中的用途。优选的化合物含有至少一个烯基或至少一个(杂)芳基。
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本发明公开了一种非水电解液电池用电解液,在电解液中含有作为第1化合物的选自由二氟双(草酸根)合磷酸锂、四氟草酸根合磷酸锂、二氟草酸根合硼酸锂组成的组中的至少一种化合物、和作为第2化合物的以下通式(1)或通式(2)所示的至少一种硅氧烷化合物。该电解液除了显示初始特性的提高之外,还在保存稳定性、低温特性等方面显示出优异的倾向,发挥保持作为电池整体的平衡的优异性能。
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本发明涉及一种用于电化学电池的阴电极,所述阴电极包括至少一个载体,在其上应用有或沉淀有至少一种活性物质,其中所述活性物质包括:(1)至少一种锂-聚阴离子-化合物,或者,(2)由不以尖晶石结构存在的锂-镍-锰-钴-混合氧化物(NMC)和尖晶石结构的锂-锰-氧化物(LMO)所组成的化合物,或者,(3)一种由(1)和(2)组成的混合物,其中所述载体包括金属材料,特别是铝,并且所述载体具有15μm至45μm的厚度,特别是具有高能密度的电化学电池。利用上述活性物质使得除了能量密度之外还优化了电池的稳定性。另外还考虑了材料成本和材料的可获取性。
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本发明公开了一种凝胶组合物,特别是胶凝电解质,其包含:i)气相法氧化铝颗粒,其中所述颗粒的平均初级粒径为5‑50nm,且BET比表面积为40‑400m2/g;ii)至少两种有机溶剂;和iii)锂盐;其中基于所述凝胶组合物的总重量,所述氧化铝颗粒的量为0.2‑10重量%。本发明还提供了制备胶凝电解质、锂离子电池的方法,提供了锂离子电池和装置。
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一种非水电解质二次电池,其具有正极、负极及电解液,电解液包含锂盐及乙酸异丙酯,锂盐包含双(氟磺酰基)酰亚胺锂,电解液中的乙酸异丙酯的含量相对于电解液的质量为1000ppm以下。
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