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二次电池用负极活性物质包含含硅材料,含硅材料包含:锂离子传导相、分散在锂离子传导相内的硅颗粒、及分散在锂离子传导相内的包含钒的颗粒。
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一种锂离子混合超级电容器,其包括(i)包含氮掺杂的碳纳米管(N‑CNT)的电极和(ii)包含导电石墨烯材料的电极。所述超级电容器可以包括电解质,该电解质是(i)锂盐和(ii)溶剂的溶液,所述锂盐选自Li[PF2(C2O4)2]、Li[SO3CF3]、Li[N(CF3SO2)2]、Li[C(CF3SO2)3]、Li[N(SO2C2F5)2]、LiClO4、LiPF6、LiAsF6、LiBF4、LiB(C6F5)4、LiB(C6H5)4、Li[B(C2O4)2]、Li[BF2(C2O4)]及其任意两种以上的混合物,所述溶剂选自碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸甲丙酯(MPC)、碳酸乙丙酯(EPC)、碳酸亚乙酯(EC)、碳酸亚丙酯(PC)及其任意两种以上的混合物。
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一种用于接合锂离子电池模块的部件的方法,包括:将吸能嵌入物定位成与该锂离子电池模块的第一热塑性层相邻,并且与该锂离子电池模块的第二热塑性层相邻。将能量施加至该吸能嵌入物以使该吸能嵌入物熔化,并且从而将该第一热塑性层熔接到该第二热塑性层。该第一热塑性层是透射层或半透射层,被配置为允许所述能量穿过所述第一热塑性层以供所述吸能嵌入物吸收。
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一种制备用于锂离子电化学电芯的电极材料的方法,包括在常压等离子体中溅射金属线或金属合金线以产生活化的金属颗粒或金属合金颗粒,并且使所述活化的金属颗粒或金属合金颗粒与锂离子电芯活性电极材料的颗粒接触以产生复合颗粒,其中所述锂离子电芯活性电极材料的颗粒粘附到所述金属颗粒或金属合金颗粒上。
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本发明涉及一种用于处理涂层的组合物,特别地用于浸渍涂层,特别地基于矿物粘结剂的涂层,尤其基于水泥质粘结剂的涂层的组合物,这种涂层特别地为用于接收水,特别地饮用水的容器的内涂层,这种组合物以包含以下物质的溶液形式存在:‑至少一种碱性硅酸盐和至少一种锂源,特别地至少一种碱性硅酸盐和至少一种不同的锂源,在溶液中的锂源的总含量特别地小于10重量%,或者‑至少一种有机原硅酸酯。本发明还涉及经处理的容器以及处理所述容器的方法。
能量装置电极形成用组合物含有正极活性物质和能量装置电极用树脂,该正极活性物质包含具有锂和镍且镍在除锂以外的金属中所占的比例大于或等于50摩尔%的含锂的金属复合氧化物,该能量装置电极用树脂包含源自含腈基单体的结构单元。
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在一种用于增强硅基负电极性能的方法的一个实例中,硅基负极在一种包括锂盐(溶解于二甲氧基乙烷(DME)和氟代碳酸亚乙酯(FEC)的溶剂混合物)的电解质中预锂化。DME和FEC存在的体积比的范围为10比1至1比10。预锂化在负极的暴露表面上形成稳定的固体电解质界面层。
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本发明涉及一种透明或半透明电池的制造方法,特别是锂离子电池的制造方法,由于对准和封装水平较差,现有的电池样品整个透明度很低,本发明提供一种新的制造锂离子电池的方法,包括设置用于支撑电极结构的固定器,在固定器上形成图案化的膜,利用图案化的膜在固定器上制备阳极或阴极,制备阳极或阴极之间的隔离膜,封装锂离子电池的步骤,并能提供根据该方法容易制备且透明度高的电池。
一种用于制备官能化并且支化的弹性体共聚物的方法,所述方法包括以下步骤:(a)使至少一种共轭二烯单体与至少一种乙烯基芳烃在至少一种烃溶剂、至少一种锂基引发剂和至少一种极性改性剂的存在下阴离子共聚,获得包含弹性体共聚物的溶液;(b)使存在于在步骤(a)中获得的所述弹性体共聚物中的按重量计至少10%、优选地从按重量计20%到按重量计100%的聚合物链与选自环氧化合物、酮、酯、醛的具有至少一种官能团的至少一种化合物反应,获得包含官能化的弹性体共聚物的溶液;(c)将步骤(a)中使用的锂基引发剂的摩尔量的从1倍到4倍、优选地从1.5倍到3倍的量的锂基引发剂和具有通式(I)的溴化合物添加到在步骤(b)中获得的溶液中:R-Br(I),其中R代表直链或支链的C1-C30优选地C2-C10烷基、C3-C30优选地C4-C10环烷基、C6-C30优选地C6-C12芳基。
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本发明涉及用于吸收式制冷装置的工作介质,其包含5重量%至30重量%的水和65重量%至95重量%的吸收剂,所述吸收剂由溴化锂和至少一种离子液体组成,其中所述吸收剂包含重量比为0.5:1至5:1的离子液体和溴化锂,与包含水和溴化锂的工作介质相比具有更低的摩擦系数。
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二次电池用负极活性物质具备:包含硅颗粒、及硅酸锂相的硅酸盐复合颗粒。硅酸锂相中分散有硅颗粒,硅酸盐复合颗粒的孔隙率为2%以下。另外,基于X射线衍射法(XRD)的衍射图案中,出现在2θ=23°~25°的范围内的源自硅酸锂相的峰的累积强度I2相对于出现在2θ=27°~30°的范围内的源自硅颗粒的Si(111)面的峰的累积强度I1之比I2/I1为0.3以下。
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提供一种大容量的充放电循环特性优异的锂离子二次电池用正极活性物质。此外,提供一种正极活性物质,该正极活性物质在被包含在锂离子二次电池中时抑制由充放电循环引起的容量下降。此外,提供一种大容量的二次电池。此外,提供一种安全性或可靠性高的二次电池。本发明是一种正极活性物质,包括具有第一裂缝的第一物质及位于第一裂缝的内侧的第二物质,第一物质包含选自钴、锰和镍中的一个以上、锂、氧、镁以及氟,第二物质包含磷及氧。
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本申请涉及具有激光诱导表面改性集流体的电极组件及其制造方法。在本文中提供了用于电化学电池的电极组件。所述电极组件包括具有第一表面的集流体、设置在所述集流体的第一表面上的金属氧化物层、和结合到所述集流体的第一表面上的含锂层。所述金属氧化物层包括多个特征。在本文中还提供了制造此类电极组件的方法。所述方法包括在氧的存在下将激光束引向所述集流体的第一表面以在所述第一表面上形成金属氧化物层,并将含锂层施加到所述金属氧化物层上,由此将含锂层与集流体结合。
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本发明提供一种能够缩短向负极预掺杂锂离子的时间的电化学器件。本发明的一个方式的电化学器件具有正极、负极、隔膜和电解液。正极具有由导电性材料形成的正极集电体和形成于正极集电体上的正极活性物质层。负极包括:具有第一主面和与第一主面相反侧的第二主面的负极集电体;形成于第一主面的第一负极活性物质层;和第二负极活性物质层,其间断地形成在第二主面并且与第一负极活性物质层相比负极活性物质的密度低。隔膜将正极与负极绝缘。电解液浸渍正极、负极和隔膜。电化学器件通过没有形成第二负极活性物质层的第二主面电连接着金属锂并浸渍在电解液中,由此对第一和第二负极活性物质层实施了锂离子的预掺杂。
本发明提供一种二次电池用正极活性材料、其制备方法、以及包含所述正极活性材料的二次电池,所述正极活性材料包含:核;设置为围绕所述核的壳;以及缓冲层,所述缓冲层设置在所述核与所述壳之间并且包含孔和连接所述核和所述壳的三维网络结构,其中所述核、所述壳和所述缓冲层的三维网络结构各自独立地包含锂镍锰钴类复合金属氧化物,且镍、锰和钴中的至少任一种金属元素在所述核、所述壳和整个正极活性材料中的任意一个区域中显示逐渐变化的浓度梯度,因此在制备电极期间通过压延工艺而造成的所述活性材料的破坏最小化且与电解液的反应性最大化,且形成所述壳的粒子具有以有助于锂离子的嵌入和脱嵌的方式排列的晶体结构,从而改善锂二次电池的输出特性和寿命特性。
本发明涉及正极活性物质及制造方法、正极合剂、正极的制造方法及氧化物固体电池的制造方法。本发明公开能使烧结温度降低的正极活性物质。正极活性物质,其是包含具有层状岩盐型结晶相的含锂复合氧化物的粒子的正极活性物质,其中,在上述层状岩盐型结晶相中缺损一部分锂,上述粒子的表面部的上述层状岩盐型结晶相的锂缺损率高于上述粒子的内部的上述层状岩盐型结晶相,上述粒子具备晶格常数不同的两个相作为上述层状岩盐型结晶相。
一种光电转换元件,含有包含电解质的感光体层,所述感光体层包含由金属络合物色素所承载的半导体微粒子,所述金属络合物色素是下述式(I)所表示的金属络合物色素,且所述金属络合物色素至少具有羧基与羧基的盐,所述盐是钾盐、锂盐或铯盐的任意者,且在1摩尔金属络合物色素中所存在的羧基的盐的个数除以羧基与羧基的盐的总个数的比α以0.1~0.9而存在。M1表示Ru原子或Os原子,Z1表示单齿配体,环Za、环Zb及环Zc表示形成含氮5元环或6元环所必需的非金属原子群组。其中,环Za、环Zb及环Zc所形成的环中的至少两个具有羧基或羧基的钾盐、锂盐或铯盐。
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本申请涉及能量存储装置。一种新型混合锂离子阳极材料,该混合锂离子阳极材料以在竖直排列的碳纳米纤维(CNF)阵列上同轴涂覆的硅壳为基础。独特的杯形堆叠石墨微结构使裸露的竖直排列的CNF阵列成为有效的Li+插入介质。高度可逆的Li+插入和取出在高功率速率下被观察到。更重要地,高度导电的和机械稳定的CNF核可选择地支撑同轴涂覆的无定形硅壳,该无定形硅壳通过形成充分锂化的合金而具有高得多的理论比容量。在CNF侧壁处的破碎的石墨边缘确保在充电/放电过程期间与硅壳的良好电连接。
一种非水电解质二次电池,包括含贮存和释放锂离子的材料及粘合剂聚合物的正极板和负极板、一个或多个用于使正、负极板相互分隔的隔板、以及含锂盐和有机溶剂的非水电解质,其中向电解质中加入当电池电压在4.1V至5.2V范围内时在正极被氧化的物质,这种物质在正极板上经历不同于锂释放反应的氧化反应,从而改进了非水电解质二次电池的过度充电特性和安全性。
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不间断电源装置(U1)具备:转换器(4),将从交流电源(20)供给的交流电力转换为直流电力并输出至第一电源节点(N1);第一双向斩波器(6),在交流电源停电时,将铅蓄电池(B1)的直流电力输出至第一电源节点;二极管(10),连接于第一以及第二电源节点(N1、N2)间;第二双向斩波器(11),在第二电源节点与锂离子电池(B2)之间收发直流电力;以及控制部(15),控制第二双向斩波器,在负载(21)的再生运转时对锂离子电池进行充电,在负载的动力运转时使锂离子电池放电。
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制备用于在可充电电池使用的电极的方法,使用两个锂化步骤,其中包括第一锂化步骤在比第二锂化步骤更高的温度处进行。
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本发明涉及锂二次电池用正极,该正极的制备方法,以及包含该正极的锂二次电池。所述锂二次电池用正极包含形成在其最外侧的导电材料含量很低的正极活性材料层,由此所述正极在发生电池内部短路时可具有高热稳定性,并且在应用于二次电池时可实现高功率性质。
本发明提供了二次电池用正极活性材料、其制造方法以及包含其的正极和包含其的二次电池,所述二次电池用正极活性材料包含:由式1表示的锂复合金属氧化物;和富钴层,所述富钴层形成在所述锂复合金属氧化物的表面上并具有比所述锂复合金属氧化物高的钴含量。
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本发明公开了锂二次电池用的电极材料,包含该电极材料的电极构造体和包含该电极构造体的二次电池。其中,锂二次电池用电极材料(103)采用以下材料:在由以硅为主要成分的合金构成的平均粒子直径为0.02μm~5μm以下的粉末粒子内,合金的微晶大小是2nm以上500nm以下,在硅相(106)中,分布着至少包含锡的金属互化物(107)的材料;或者,在由以硅为主要成分的合金构成的平均粒子直径为0.02μm~5μm以下的粉末粒子内,合金的微晶大小是2nm以上500nm以下,在硅相(106)中,分布着至少包含铝、锌、铟、锑、铋、铅任意一种以上的金属互化物(107)的材料。能减少因反复充电、放电而导致的容量下降,延长充放电循环寿命。
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本申请所公开的负极活性物质,包含具有尖晶石结构的钛酸锂,在将所述钛酸锂的采用BET法测定出的比表面积记为B,使1g的所述钛酸锂浸渍在50cm3重蒸馏水中并搅拌30分钟后的所述重蒸馏水的pH值记为P的情况下,满足B×P<50的关系,其中,所述比表面积的单位为m2/g。
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本发明涉及一种制备不含磁性和固体污染物的锂过渡金属氧化合物的方法,所述锂过渡金属氧化合物通过集成至该制备方法中的不同分离步骤的组合获得。固体和磁性颗粒与所述化合物的分离可通过靶向使用不同分离步骤实现。由于极高的纯度,所述材料作为锂离子电池的电极中的活性材料具有改善的电性能。
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