作为本申请的一个方式的非水电解质二次电池用正极活性物质包含锂金属复合氧化物,所述锂金属复合氧化物具有一次粒子聚集而形成的二次粒子,在锂金属复合氧化物的二次粒子的表面及二次粒子的内部存在W。所述非水电解质二次电池用正极活性物质由通式LiαNiaCobAlcMdWeOβ(式中,0.9≤α≤1.2,0.8≤a≤0.96,0<b≤0.10,0<c≤0.10,0≤d≤0.1,0.0003≤e/(a+b+c+d+e)≤0.002,1.9≤β≤2.1,a+b+c+d=1,M为选自Mn、Fe、Ti、Si、Nb、Zr、Mo及Zn中的至少1种元素)表示,相对于存在于锂金属复合氧化物的二次粒子的表面及二次粒子的内部的W的总量,存在于锂金属复合氧化物的二次粒子的表面的W的比例为25%~45%。
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本发明提供了一种从经使用的电解质中回收锂电解质盐的方法,该方法包括:使包含锂电解质盐和电解质溶剂的经使用的电解质与极性非质子溶剂接触,以产生包含锂电解质盐、电解质溶剂和极性非质子溶剂的溶液,其中电解质溶剂和极性非质子溶剂中的至少一种包含碳酸酯溶剂;将该溶液与锂电解质盐难溶于其中的沉淀溶剂组合;使包含由碳酸酯溶剂溶剂化的锂电解质盐的沉淀的组合物从包含极性非质子溶剂、沉淀溶剂和电解质溶剂的溶剂混合物中沉淀,其中沉淀的组合物作为固体或作为液体沉淀;以及将沉淀的组合物与溶剂混合物分离。
本发明的目的在于,提供即便在高温下保存电池时,也可以通过抑制锂过渡金属复合氧化物与电解液反应而产生气体的情况,从而提高电池的可靠性,且抑制锂过渡金属复合氧化物劣化、实现抑制电池容量的降低的非水电解质二次电池用正极活性物质。钴酸锂的表面附着有含有锆和氟元素的化合物的正极活性物质可以通过边搅拌钴酸锂边将包含锆和氟的溶液向钴酸锂进行喷雾来制作。
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两组分,(a)非甾体类抗炎药,和(b)透明质酸和/或其盐类和/或透明质酸的同系物、类似物、衍生物、配合物、酯、片段和亚单元在制造药物组合物时的用途,该药物组合物在治疗中用来抑制、控制和/或消退血管生成,其中各剂量取自该组合物,每一剂量包括:(1)治疗有效量的组分(a);和(2)治疗有效量的透明质酸和/或其盐类和/或透明质酸的同系物、类似物、衍生物、配合物、酯、片断和亚单元,该药物组合物的特征在于每一取自该药物组合物剂量,组分(a)和(b)的量足以抑制、控制和/或消退血管生成。
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在将由铌酸锂等形成的压电性材料基板与设置有氧化硅层的支撑基板接合时,提高接合体的特性。接合体(8、8A)具备:支撑基板(3);压电性材料基板(1、1A),其由选自由铌酸锂、钽酸锂和铌酸锂‑钽酸锂组成的组中的材质形成;以及接合层(7),其将支撑基板和压电性材料基板接合。接合层(7)的材质为氧化硅。在将接合层(7)分为压电性材料基板侧接合部(7a)和支撑基板侧接合部(7b)时,压电性材料基板侧接合部(7a)中的氮浓度高于支撑基板侧接合部(7b)中的氮浓度。
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所公开的发明的一个方式的目的是:抑制钴酸锂被分解而产生分解生成物;抑制钴酸锂中的氧与集电体起反应;以及得到充放电容量大的蓄电装置。一种蓄电装置的制造方法,包括如下步骤:在通过以钴酸锂为靶材且使用Ar作为溅射气体的溅射法在正极集电体上形成钴酸锂层时,在使钴酸锂的结晶呈c轴取向且不产生氧化钴的温度下加热该正极集电体,其中该正极集电体的加热温度为400℃以上且低于600℃。
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根据至少一个方面,本文的实施例提供一种自适应电池组模块,其包括锂离子电池、耦合到锂离子电池的低电压总线、耦合到低电压总线的双向DC‑DC转换器、耦合到低电压总线的低电压输出端、高电压输出端以及耦合在双向DC‑DC转换器和高电压输出端之间的高电压总线,其中低电压输出端被配置为耦合到至少一个外部电池组模块的至少一个锂离子电池,并且其中双向DC‑DC转换器被配置为经由低电压总线接收来自锂离子电池和至少一个外部电池组模块的至少一个锂离子电池的DC功率,将所接收的DC功率转换成输出DC功率,并向高电压总线提供输出DC功率。
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本发明制造一种含Li氧化硅粉末,其包含结晶化的硅酸锂,该硅酸锂大多为非水溶性的Li2Si2O5,而且结晶性Si少。为此,当将以组成式SiOx(0.5<x<1.5)表示的低级氧化硅粉末与锂粉末源混合时,对锂粉末源进行微粉碎。低级氧化硅粉末的中值粒径D1及锂粉末源的中值粒径D2满足0.05≤D2/D1≤2。在300℃以上且800℃以下对混合粉末进行烧成。
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本发明提供一种能够实现可显示高容量及优异的安全性的非水电解质电池的活性物质。根据1个实施方式,提供一种活性物质。该活性物质含有活性物质粒子。活性物质粒子包含芯粒子和被覆芯粒子的表面的至少一部分的外壳层。芯粒子含有单斜晶型或斜方晶型的铌钛复合氧化物。外壳层含有具有与芯粒子的单斜晶型或斜方晶型的铌钛复合氧化物不同的组成的化合物,所述化合物是选自锂钛复合氧化物、含Nb锂钛复合氧化物、锂铌复合氧化物、磷酸锂盐及含Nb磷酸锂盐中的至少1种化合物。
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公开了生产镁的方法,其中氯化镁(可能部分脱水)和/或含氧化镁的原料与电解质(主要含有镁阳离子以及锂和/或钙阳离子以及氯和氟阴离子)反应,藉此氯化镁和/或氧化镁反应并溶于电解质中,最初在阴极通过电化学反应暂时产生锂或钙,锂或钙与电解质中的镁阳离子进行化学反应,产生镁金属。因此,本方法实际上涉及了产生锂或钙金属的第一电化学步骤以及随后的锂或钙与电解质中的氟化镁反应、产生镁金属的第二化学步骤。
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适当地释放电池组的内部电流并且改善维护性。电池系统具备多个电池组(200)和第二IC(18),电池组(200)具有:锂离子电池(16);与锂离子电池(16)串联连接并成为电源供给电路的主电路;与锂离子电池(16)并联连接并在既定条件下消耗内部电力的第二保护电路(62)以及截断锂离子电池(16)和主电路并且连接锂离子电池(16)和第二保护电路(62)的切换单元,第二IC(18)与各电池组(200)的主电路及第二保护电路分别连接,控制来自各电池组(200)的输入输出,第二IC(18)在检测到来自电池组(200)的哪一个的保护电路的输出电流或电压时,报知电池组的异常。
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本发明涉及一种用于锂离子电池的电解质组合物,一种锂离子电池以及含氟的环状碳酸酯组分和硝酸锂在改善锂离子电池的循环稳定性和/或提高锂离子电池的功率中的应用。
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提供一种大容量且充放电循环特性良好的用于锂离子二次电池的正极活性物质。本发明是一种包含锂、钴、元素X及氟的正极活性物质,该正极活性物质具有以层状岩盐型结构表示的区域,该区域的空间群以R‑3m表示,元素X为选自具有如下特征的元素中的一个以上,即从在钴酸锂的锂位置取代时的稳定能减去取代之前的稳定能的值ΔE3小于从在钴酸锂的钴位置取代时的稳定能减去取代之前的稳定能的值ΔE4的特征,ΔE3及ΔE4通过第一原理计算算出。
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提供一种高安全性/高能量密度的电池,其中通过在负极活性材料中使用大量金属材料以提高能量密度,解决了当可由负极碳材料接受的锂量小于可由正极活性材料释放的锂量时对于安全性的担忧。本发明涉及一种锂离子二次电池,其中正极具有3mAh/cm2以上的每单位面积充电容量,负极包含碳和金属和/或金属氧化物作为负极活性材料,负极中的碳的可接受的锂量小于从正极可释放的锂量,且隔膜在电解质中在所述电解质的沸点下具有3%以下的热收缩率。
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一种非水电解液二次电池,其具备:正极、负极、配置在上述正极与上述负极之间的隔离体、以及包含具有离子传导性的支持电解质的电解液,上述正极含有下述(a)成分和(b)成分、且包含满足下述(α)条件的组合物,上述负极包含选自金属锂和能够嵌入·脱嵌锂离子的材料中的至少一种。因此,重量能量密度优异,并且可以减小电解液量依存性。(a)导电性聚合物。(b)聚阴离子酸的一部分被锂置换而成的锂盐。(α)相对于上述(a)成分的、参与充放电反应的元素的含量,上述(b)成分的锂元素含量以摩尔比计处于0.1~1.0的范围。
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本公开包括一种锂离子蓄电池模块,所述锂离子蓄电池模块具有外壳和设置于所述外壳中的多个锂离子蓄电池单元。所述多个锂离子蓄电池单元的每个包括具有第一极性的第一端子、具有与所述第一极性相反的第二极性的第二端子、过充电保护组件和壳体,所述壳体电联接至所述第一端子以使得所述壳体具有所述第一极性,其中所述壳体具有导电材料。所述锂离子蓄电池模块还包括电联接至所述壳体的所述过充电保护组件的排气件和电联接至所述第二端子的所述过充电保护组件的导电部件,并且所述排气件被配置成,当所述壳体中的压力达到阈值时,接触所述导电部件以引起短路和将气体从所述壳体放出至所述外壳中。
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本发明涉及用于可再充电锂插入电池的聚合物电解质的制备方法,所述电解质含有分散在聚合物基质中的可离解的锂盐,而聚合物基质是一种由二氟乙烯和六氟丙烯共聚物构成的自支撑膜,其中增塑剂与有机溶剂中的可离解锂盐溶液进行交换,致使聚合物电解质中的可离解的锂盐溶液的含量为20—70%(重量),其特征在于使用在可离解的锂插入电池的电化学条件下呈稳定状态的增塑剂,这种增塑剂选自由碳酸亚己酯,碳酸亚辛酯或磷酸三丁酯组成的该组中。
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提供了用于从镍(II)/锂(I)(Ni2+/Li+)溶液中提取镍和锂的方法。用于提取镍和锂的方法包括提供包括一定量的锂和一定量的镍的Ni2+/Li+溶液,用碱剂处理所述Ni2+/Li+溶液以调节所述Ni2+/Li+溶液的pH至约1.0至约10.0之间,以及用镍选择性提取剂处理所述Ni2+/Li+溶液,所述镍选择性提取剂适合于在所述pH下从所述Ni2+/Li+溶液中提取镍,从而产生具有少于百万分之10的Ni2+的Li+溶液。一旦完成,所述方法提供了可以再循环到电池中或出售作为其他用途的可回收的镍和/或锂。
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一种锂离子二次电池的正极活性物质的形成方法,包括如下步骤:混合锂源、氟源和镁源形成第一混合物,混合含有锂、过渡金属及氧的复合氧化物和所述第一混合物形成第二混合物,以及在600℃以上且950℃以下的温度下加热所述第二混合物3小时以上。所述复合氧化物在以辉光放电质谱法进行分析时,所述锂、所述过渡金属及所述氧以外的元素的浓度为5,000ppm wt以下。所述第一混合物中氟与镁的比例以摩尔比计为2以上3.9以下。所述第二混合物所含有的所述复合氧化物中的过渡金属TM与所述第一混合物所含有的镁MgMix1的原子个数比为TM:MgMix1=1:y(0.0005≤y≤0.03)。
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本发明提供一种能够以更少的电量消除因树枝状晶体而产生的微短路的消除微短路的方法,所述树枝状晶体通过在锂离子电池的制造过程中混入的污染物析出而构成。在消除微短路的方法中,所述微短路因树枝状晶体而产生,所述树枝状晶体通过正极活性物质合剂及负极活性物质合剂以外的异物金属在锂离子电池的正极与负极之间熔解、析出而生成,所述锂离子电池具有在正极与负极之间夹有隔板且填充有电解液的结构,所述消除微短路的方法具有持续对锂离子电池进行充电,以使锂离子电池的电池容量持续规定时间以上维持为规定值的电池容量维持工序(S111)。
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