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本发明涉及一种制造涂覆的导电碳颗粒的方法,根据该方法制备的涂覆的导电碳颗粒,包含该涂覆的导电碳颗粒的阳极材料,以及包含由该阳极材料构成的阳极的锂离子电池,所述方法的特征在于在无氧气氛中于反应空间内通过在500-1400℃的温度下的化学气相沉积由至少一种气态硅烷对导电碳颗粒涂覆掺杂或无掺杂的元素硅,其中所述导电碳颗粒的比电阻不超过10-2Ωcm,并且所述导电碳颗粒是石墨形式晶态的或者是由相互结合形成聚集体和/或附聚体的初始颗粒构成的炭黑颗粒,在所述气相沉积过程中所述气态硅烷和掺杂元素的气态化合物分解形成掺杂或无掺杂的元素硅,并且在气相沉积过程中所述导电碳颗粒处于不断的运动中。
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本发明涉及包括多层活性物质层的锂二次电池,通过在正极及负极各自的集电体上包括具有高功率特性的第一活性物质层和具有高容量特性的第二活性物质层,能够同时提高高功率和高容量。
一种电池电解质溶液含有溶解于溶剂相中的锂盐,所述溶剂相包含至少10重量%的(2, 2, 3, 3?四氟丙基)碳酸甲酯。所述溶剂相包含任选的其它溶剂材料,如4?氟乙烯碳酸酯和其它碳酸酯溶剂。此电池电解质即使在用于所述阴极材料具有相对于Li/Li+的高工作电位(如4.5V或更大)的电池中时也高度稳定。含有此电解质溶液的电池因此具有极好的循环稳定性。
所公开的实施方案涉及制造阴极活性材料组合物的前体共沉淀材料。在制造所述前体共沉淀材料期间,形成包含硫酸锰和硫酸钴中的至少一种的水溶液。接下来,向所述水溶液添加NH4OH溶液,以形成包含所述前体共沉淀材料的不规则次级粒子的微粒溶液。还通过向所述微粒溶液添加碱性溶液来在所述微粒溶液中维持10?12范围内的恒定pH。
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公开的是二次锂电池,它包括纤维膜/电极复合材料,其中超细纤维多孔聚合物膜与电极结合成一体,和杂化型聚合物电解质,其中超细纤维多孔聚合物膜的孔隙浸渍了有机电解质溶液或聚合物电解质;和它的制造方法。
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本发明提供通过抑制活性物质从集电体上剥离、脱落而具有优异的循环性能的锂离子二次电池用负极。所述负极具有集电体(1)和活性物质层(6),所述活性物质层(6)是介由粘结剂(4)将导电助剂(3)和活性物质(2)固定在集电体(1)的表面而形成的,所述粘结剂(4)是由具有含烷氧基硅烷改性部位的树脂形成的,所述活性物质(2)用通式:X-Si(CH3)n-(OR)3-n(n=0、1、2)(OR=甲氧基或乙氧基,X=甲氧基、乙氧基或乙烯基)表示的表面处理剂进行了表面处理。
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根据本发明的实施例,一种用于可充电锂电池的负极活性材料包括由SiOx(其中,0<x<2)表示的氧化硅颗粒,其中,硅相的原子%根据从每个颗粒的表面朝颗粒中心延伸的深度以浓度梯度减小,并且O相的原子%以浓度梯度增大。在根据该深度的硅(Si)相的原子%浓度曲线图中,硅(Si)相的原子%浓度从表面(此处,深度为0)到硅(Si)相的浓度为55原子%时的深度的积分值为大约5000nm·原子%至大约40000nm·原子%。
本发明提供了通过将电池用外包装材料的内层彼此热封,就能够在不追加新工序的情况下容易地制造出来、相对于在外包装体内部产生的气体安全性高的电池用外包装体、其制造方法和锂二次电池。本发明提供了将由含有耐热性树脂膜的外层(11)、金属箔层(10)和内层(8)依次叠层而成的电池用外包装材料(4)的所述内层(8)彼此热封而成的电池用外包装体(2),热封后所述内层(8)彼此的密封强度为20N/15mm宽~50N/15mm宽。
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本发明提供一种可挠式锂电池,其包括一第一集电层与一第二集电层,第一集电层具有一第一外表面与一第一内表面,第二集电层具有一第二外表面与一第二内表面,第一内表面与第二内表面间夹设有一胶框,以形成一封围空间,此封围空间内容设一电化学系统层,其包括一第一活性材料层、一第二活性材料层与一设置于第一活性材料层与第二活性材料层间的电性绝缘层,第一内表面与第一活性材料层间,以及/或是第二内表面与第二活性材料层间设置有一柔性黏合层,此柔性黏合层是由一接着剂与一导电添加物所组成,上述的接着剂是由一线性结构胶体与一立体结构胶体所组成。
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提供了新型或改进的微孔多层电池隔膜、隔板、包括这种隔板的电池,制造这种隔膜、隔板和/或电池的方法,和/或使用这种隔膜、隔板和/或电池的方法。根据至少特定的实施方式,使用本发明的方法制造的多层干法聚乙烯/聚丙烯/聚乙烯微孔隔板,所述方法包括纵向拉伸然后横向拉伸和接下来的压延步骤,作为一种手段降低多层微孔膜厚度,以受控方式减小多层微孔膜的百分比孔隙率和/或改善横向拉伸强度。在一个特定的实施方式中,本发明方法产生易于涂覆聚合物陶瓷涂层的薄多层微孔膜,由于其一个或多个聚丙烯内层而具有优异的机械强度性能并且由于一个或多个聚乙烯外层而具有热关断功能。本发明的多层微孔膜中聚丙烯层和聚乙烯层的厚度比可以定制以平衡机械强度和热关断性能。
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本发明涉及:固体电解质中间相组合物,所述固体电解质中间相组合物具有0.00
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本发明涉及复合结构体、锂电池和复合结构体的制造方法。复合结构体适于二次电池的分隔体,具备固体电解质的致密层和包含固体电解质且不具有接合界面地与上述致密层一体地形成的多孔层。
本发明提供一种制备正极活性材料前体的方法、通过所述方法制备的正极活性材料前体以及二次电池用正极和包含所述正极的锂二次电池,所述制备正极活性材料前体的方法包含:将金属添加剂添加到反应器中的第一步骤,所述金属添加剂包含选自由第5族元素和第6族元素构成的组中的至少一种元素;和将包含镍原料、钴原料和锰原料的过渡金属水溶液、含铵离子的溶液和碱性水溶液添加到所述反应器中并进行共沉淀反应以制备平均粒径(D50)为3μm~5μm的正极活性材料前体的第二步骤。
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本发明公开了用于锂电池的电极处理设备,包括设置有用于通过旋转对电极片模切的刀片的第一上辊、安装在第一上辊下方的第一下辊、以及第二和第一下辊。模切部部包括支撑上辊和第一下辊的第一框架;设置有用于通过旋转对电极片模切的刀片的第二上辊、设置在第二上辊下方的第二下辊、以及支撑第二上辊和第二下辊的第二框架以及安装为与所述第二模切部相邻的第二模切部。第一个模切部分;控制移动极片穿过第一和第二模切部分。第一上辊和第二上辊分别具有设置刀片并进行模切的模切部和由于未安装刀片而不进行模切的非模切,以及模切时的转速段和非模切机的转速可能不同。
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本发明涉及一种电极和包含所述电极的锂二次电池,并且由于通过用于形成孔隙的添加剂而增加所述电极的孔隙率,因此可以提高在高负载下的电极反应性和初始电极容量。
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提供一种用于循环锂离子的电化学电池的热稳定复合隔膜,以及制造复合隔膜的方法。所述方法包括将涂覆的基底的一个或多个表面区域与凝结剂接触。所述涂覆的基底包括绝缘多孔性基底和至少一层非多孔性聚合层,所述聚合层包括聚合物、一种或多种纳米颗粒、一种或多种亚微米颗粒、以及溶剂。涂覆的基底与凝结剂介质接触会除去溶剂,从而导致聚合物沉淀,形成至少一层基本上均匀的多孔性聚合物层,代替至少一层非多孔性聚合层。所述凝结剂介质具有大于溶剂的粘度,并且聚合物与凝结剂介质之间的溶解度参数差别小于聚合物与水之间的溶解度参数差别。
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本发明涉及一种隔板、其制造方法以及包括该隔板的锂二次电池,所述隔板包括:多孔基板;和形成在多孔基板的一个表面或两个表面上的多孔粘合层,其中多孔粘合层包括含氮的粘结剂和平均直径为200nm至700nm的基于聚偏二氟乙烯的聚合物微粒,并且多孔粘合层的总厚度为1μm或更小。
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本发明描述在中等放电速率下循环时具有长循环寿命的高能量和大容量电池组。具体来说,所述电池组可具有以C/3放电速率从4.2V放电到2.5V的至少约175Wh/kg的室温第5次循环放电比能量。另外,在所述电池组从第5次循环到第1000次循环以C/2速率从4.2V放电到2.5V的情况下,所述电池组在1000次循环下可维持相对于第5次循环至少约70%的放电容量。在一些实施例中,所述电池组的正电极包含具有任选的金属氟化物涂层的锂嵌入组合物。可将稳定化添加剂添加到所述电池组的电解质中,以进一步改良电池组性能。所述电池组尤其适用于电动汽车中。
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本发明提供了具有由下式I表示的组成的正极活性材料:LiFe(P1-XO4)(I),其中磷(P)的摩尔分数(1-X)在0.910~0.999的范围内。本发明的正极活性材料的工作效率处于与负极活性材料的较低工作效率同等的水平,并可提高所述正极活性材料的能量密度。此外,磷(P)的摩尔分数(1-X)低于1的正极活性材料包含Fe2+和Fe3+两者,因而有利地防止结构变形,提高离子传导率,表现出优异的倍率性能,并抑制充放电时的IR下降,从而为电池提供高能量密度。
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本发明提供一种表面处理过的电极活性材料及其制备方法,所述材料和方法可用于锂离子电池。所述表面处理过的电极活性材料包括离子导电层,其含有在电极活性材料外表面的至少一部分上以直接共形层存在的多价金属。所述表面处理过的电极活性材料改善了容量保持和循环寿命,同时减少了电极活性材料表面的不良反应。
提出了包括复合颗粒(3)和基于硫化物的固体电解质(4)的复合活性物质。复合颗粒(3)含有活性物质颗粒(1)和基于氧化物的固体电解质(2)。活性物质颗粒(1)含有钴元素、镍元素和锰元素中的至少任一者并且还含有锂元素和氧元素。基于氧化物的固体电解质(2)被覆活性物质颗粒(1)各自的表面的全部或一部分。基于硫化物的固体电解质(4)进一步被覆复合颗粒各自的表面的76.0%以上。
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本发明涉及一种用于使负载中的电池、尤其是锂离子电池运行的方法和设备。在此,确定(S10)描述电池或者负载的状态的至少一个运行参数;将所述至少一个所确定的运行参数分别与一个参考值相比较(S20),以便识别出是否存在预先限定的状态;并且如果已经识别出存在预先限定的状态,那么使电池放电(S32),直到电池的充电状态在电池的所给出的临界充电状态之下,其中在使电池放电的情况下通过电池的放电电流给蓄能器充电。
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提供形成锂离子电池和电池单元部件的方法和设备,且更特别地提供利用沉积工艺形成三维多孔结构,以制造此类电池和电池单元部件的系统和方法。一种方法包含通过压延位于相对丝网结构之间的导电基板,以纹理化导电基板;在已纹理化的导电基板的表面上形成具有第一孔隙度的第一阴极活化材料层;以及在第一层上形成具有第二孔隙度的第二阴极活化材料层,其中第二孔隙度大于第一孔隙度。
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一种设备(400)包括具有第一表面的第一导电衬底(408)(例如金属箔);从第一表面延伸的多个导电柱(404)(例如,碳纳米管);围绕碳柱的电绝缘涂层(406)(例如,硫);第二导电衬底(420)(例如,锂氧化物箔);以及设置在第一导电衬底(408)的第一表面与第二导电衬底(420)之间的电解质(430)(例如,聚合物电解质)。在各种实施例中,以约3+1/-1纳米的厚度设置硫;柱(404)处于使得其之间的间隙在通过电解质(430)运送的离子的2和200直径之间的密度;以及在电解质(430)内存在具有服从此类离子的通过的隔离层(432)。还详述了用于制造具有有涂层碳纳米管的箔的方法。
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本发明系涉及一种用于可再充电的锂离子电池的电极组件,其包含配置有包含羧甲基纤维素(CMC)粘结剂材料和硅粉末的电极组合物的集电器,所述硅粉末是以SiO2或硅次氧化物SiOx层配置,且0<x≤2,使得所述硅的氧含量为3至18重量%。
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本发明提供可以在1500℃以下的低温下制造、且能够进行高速充放电的大孔多孔性石墨电极材料及其制造方法。另外,提供使用了该大孔多孔性石墨电极材料的锂离子二次电池。本发明的大孔多孔性石墨电极材料由石墨构成,该石墨具有微孔的比表面积相对于总比表面积的比例为0以上且0.74以下、且拉曼光谱中的D带与G带的面积比(D/G面积比)为0以上且1.33以下的大孔多孔。
本发明所要解决的课题在于提供一种含低氧型纳米硅粒子的浆料,其能够抑制与硅粒子的纳米尺寸化相伴随的增稠,能够用于制造具有优异的充放电特性(充放电容量、首次库仑效率及充放电循环特性)的锂离子二次电池。通过提供含低氧型纳米硅粒子的浆料来解决上述课题,该含低氧型纳米硅粒子的浆料含有低氧型纳米硅粒子、非水溶剂和添加剂,前述低氧型纳米硅粒子在29Si‑NMR中处于‑100~‑110ppm的范围的峰面积(ii)相对于处于‑75~‑85ppm的范围的峰面积(i)之比[(ii)/(i)比]为1.0以下。
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一种具有改善的机械强度和韧性的含锂铝合金。本发明涉及一种2XXX合金锻制产品,其包含0.05至1.9重量%的Li和0.005至0.045重量%的Cr和/或V。本发明还涉及一种铸造的2XXX合金未锻制产品,其包含0.05至1.9重量%的Li和0.005至0.045重量%的Cr和/或V。最后,本发明涉及一种飞机结构元件,优选其中蒙皮和加强件源自相同起始材料的下表面或上表面元件、翼梁或肋骨,其包括锻制产品。
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