1114
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本发明涉及具有三维键合网络并且在粘合剂与硅基材料之间具有增强的相互作用的硅基复合物,其包含硅基材料、处理材料、含羧基的粘合剂及导电碳,其中所述处理材料选自以下组中:聚多巴胺或具有胺基和/或亚胺基的硅烷偶联剂;本发明还涉及包含所述硅基复合物的电极材料及锂离子电池,以及制备所述硅基复合物的方法。
1104
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本发明描述了一种用于涂覆锂电池的多孔隔膜(15、22、42)的方法和由对应制造方法制成的涂覆隔膜(21、22、42、43)。在从靶(13)分离颗粒(14)的方法中使用激光烧蚀,并且通过激光脉冲(12)蒸发的颗粒通量(14)被引导到待涂覆的基材(15、22、42),材料附着在其上。在所述方法中可以使用所谓的辊对辊原理,其中待涂覆的基材(42)从一个辊(41a)引导到第二辊(41b),并且涂覆发生在这些辊(41a‑b)之间的区域。此外,在引导到目标材料(13)之前,旋转镜(31)和远心透镜(32)可以用于将激光脉冲(12)作为直线脉冲前沿(33)对准。
881
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描述了一种生产颗粒形式的混合氧化物的方法,所述混合氧化物包含锂的阳离子以及选自镍、钴、锰、钛、钒、铬和铁的过渡金属中至少两种的阳离子,以及由该方法生产的混合氧化物。
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本发明提供负极活性物质,其特征在于,包含多孔性硅类粒子及碳粒子;上述碳粒子包含平均粒径互不相同的微粒碳粒子及粗粒碳粒子。本发明的一实施例的负极活性物质,通过一同包含多孔性硅类粒子以及平均粒径互不相同的微粒碳粒子及粗粒碳粒子,从而可增加多孔性硅类粒子与碳粒子之间的接触性,由此可进一步提高锂二次电池的寿命特性。
1136
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本发明涉及一种具有表面层的含硫电极,所述表面层包括电压响应材料。电极用在锂硫或硅硫电池中。
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本发明提供高输出的电极复合体以及制造锂电池的电极复合体的制造方法。在比活性物质的熔点低的温度下将固体电解质的前驱体熔融,活性物质成型体(3)在活性物质的多个活性物质粒子(7)之间具有空隙(8),在活性物质成型体(3)的表面设置液态电解质体(9),使液态电解质体(9)固化而形成固体电解质层(4)。
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本发明提供锂二次电池,其包含:电解质;电极层压体;电池壳,所述电池壳包含其中内置有电解质和电极层压体的空间部,和包围所述空间部的密封部;和气体透过膜。
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特别适用于高压、高能锂充电电池的插入阴极材 料,其化学式为Li[Li (1- 2x)/3MyMn (2-x)/3Ni (x- y)]O2,其中0<x <0.5,0<y≤0.25,x>y,以及M是Ca、Cu、Mg和Zn中的 一种或多种二价阳离子。也提供了制造这种材料的方法。
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本发明提供了一种锂电池壳体的制备方法,该壳体材料以PP为基体材料,采用玻璃纤维为增强材料,混合、熔融、注塑而成,该工艺制成的产品大大提高了壳体的拉伸强度、硬度,并降低了壳体受热后的收缩比;采用聚烯烃弹性体和柔性聚合物为辅料,进一步改善了该壳体的韧性和抗高低温性能;采用了常见的MAH-g-PP为增容剂。不仅简化了产品的生产流程,降低了产品的生产成本,更重要的是避免了有毒有害物质的使用和产生,以及对环境的污染,很有利于确保生产者和使用者的身心健康。
712
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本发明提供一种轧制铜箔及使用该轧制铜箔的锂离子二次电池负极,所述轧制铜箔不仅具有高强度、高耐热性、高导电率和良好的加工性等,而且在铜箔表面上不实施利用电沉积粒的镀敷等的粗糙化处理而与负极活性物质层中所含的树脂的密合性高。所述轧制铜箔的特征在于,具有以Cu为主成分、含有包含1种或2种以上的原子半径比Cu小的元素的添加元素A和不可避免的杂质的铜合金组成,将(构成所述添加元素A的各添加元素与Cu的原子半径之差)×(各添加元素的原子%)的总和作为添加元素A所引起的原子间距的变化量时,该原子间距的变化量为-0.002皮米(pm)以下,且将所述铜合金组成的总量作为100重量份时,所述添加元素A的总量为1.0重量%以下。
本发明涉及用于确定磷酸铁锂离子蓄电池的电荷状态的磁性传感器变压器。一种用于测量蓄电池单格电池的磁性,并且将磁性转换为蓄电池单格电池SOC的磁性传感器。磁性传感器包括由以C形提供的叠层的高磁导率板组成的磁芯。蓄电池单格电池的延伸部分穿过芯中的横向开口延伸,以使得其定位于芯中。驱动线圈围绕磁芯的一个端部缠绕,并且产生芯中的磁场,其跨越横向开口,并且穿过蓄电池单格电池延伸。接收线圈围绕芯的相反端部缠绕,其接收磁场,并且将磁场转换为代表性的电流。探测电路将接收线圈电流转换为蓄电池单格电池SOC。
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本发明提供了负极活性材料、制备该负极活性材料的方法、包括该负极活性材料的负电极及包括该电极的锂电池,该负极活性材料包括:复合物,包括基质和硅颗粒,基质包括氧化硅、碳化硅和碳,硅颗粒分散在基质中;以及碳包覆膜,形成在复合物的表面上,其中,在X射线衍射图谱中,SiC峰与Si峰的强度比为1或更大。
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本发明提供一种具有无机保护膜的隔板和使用该隔板的锂电池。该隔板抑制自放电并减少内短路。
可充电薄膜锂电池包括至少部分由壳体(36)封装的电池单元。这种电池单元包括在衬底(12)上的阴极(18)和阴极集电体(16)以及可渗透的阳极集电体(24),阴极(18)和阴极集电体(16)彼此电耦合并且电耦合到电解质(20),可渗透的阳极集电体(24)具有电耦合到电解质的第一表面和相对的第二表面。可渗透的阳极集电体(24)厚度小于约0.1微米。在通常的阳极集电体的相对的第二表面上的覆层被省略了。正极端子和负极端子(34,32)被电连接到该电池单元。
一种人造石墨质粒子,其具有二级粒子构造,其中,多个一级石墨质粒子被集合或结合,特征在于,一级粒子的边缘部分具有折曲成多角形状的层状构造。该石墨质粒子通过间隙而被定位,这可以通过将原料石墨质粒子通过两个部件之间的间隙而能容易地达到,所述两部件中的一个或两个是旋转的。使用该石墨质粒子作为负极材料的锂二次电池具有高的容量和优异的快速充放电特性,其中的循环恶化被抑制。
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本实用新型公开了一种陶瓷绝缘密封圆柱形锂电池,包括电池壳体、设置在电池壳体内的电芯卷绕体、压盖电芯卷绕体两端的集流板、通过极耳与集流板相连的极柱和电池两极的端盖,所述极柱包括正极极柱和负极极柱,所述端盖包括正极端盖和负极端盖,所述负极极柱与负极端盖之间开有孔壁,在该孔壁内设有陶瓷体,负极极柱与负极端盖通过所述陶瓷体绝缘密封,所述陶瓷体为高温氧化物陶瓷。高温氧化物陶瓷通常具有耐高温,高强度,高硬度,良好的电性能、热性能和化学稳定性。采用高温陶瓷绝缘密封的方式延长了密封的有效寿命,高温陶瓷绝缘密封体在应力条件下长时间使用不会老化变硬,变脆,不会失去其密封性,使得电池使用寿命可长及10年以上。
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一种方型二次锂离子电池的端盖定位结构,包括罐体及端盖所构成,其中,该罐体的开口端四个端角转弯处,在其内缘较大弯弧面的顶端,冲压形成设有一较小弯弧面的端角,使得该大、小弯弧面之间形成设有一水平状的支撑面;该端盖的四个端角为配合罐体的较小弯弧面的尺寸所设制而成,以使该端盖套设入罐体开口端的内缘后可卡制定位于该支撑面上。借此,其具有使端盖迅速及准确定位在罐体开口端,且能利用激光装置在顶面的接缝处直接进行封焊,而可达到加工便捷的增进功效。
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本实用新型公开一种具有排气结构的锂电池芯,包括电池芯及排气结构。电池芯具有可供排释气体的开口。排气结构结合在电池芯上,包含管套件、止挡部及塞体。管套件穿置在电池芯的开口上,止挡部位在管套件的一端,具有连通管套件及外部环境的排气口。塞体抵置在管套件中并挡塞管套件的一侧开口,且受止挡部的阻挡而不致脱离管套件,塞体受气体的推抵而离开管套件的抵接并与管套件的内壁面形成有间隙,气体自间隙流出并自排气口流泄至外部环境;据此,气体可通过排气结构排出而不致囤积在电池芯内,借以维持电池芯的内部压力,并避免发生爆炸。
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本实用新型关于一种锂离子电池同步充电系统,其包括一电源、一充电状态监控电路板、一充电本体及一分程串联电池组,该充电本体包含有多个依序排列的充电单体且各充电单体分别连接至该电源,该分程串联电池组包含有多个依序排列且串联的电芯单体,各电芯单体分别与各充电单体形成充电回路,该充电状态监控电路板电连接至该电源及该分程串联电池组,且当检测该些电芯单体充饱时,则关闭该电源;通过多个充电回路分别对各电芯单体独立充电,避免了在充电过程中部份电芯单体的电压失衡,以及部份电芯单体有过充的现象,而且结构设计简单、合理,充放电均衡且稳定,适于推广与应用。
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本发明涉及使用交联分隔件的锂离子电池,提供蓄电装置用分隔件及其制造方法,该蓄电装置用分隔件的特征在于,包含硅烷改性聚烯烃,当与电解液接触时,开始硅烷改性聚烯烃的硅烷交联反应。
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本发明包括一种组成物,其包含包括在电极中的基本上所有nSi‑cPAN颗粒上形成的膜,该膜包含氟、氧、硫、碳和锂。
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本发明的课题在于,降低正极、负极间的电阻。一种锂离子二次电池,包括:具有正极混合物层的正极;具有负极混合物层的负极;和设置于上述正极混合物层与上述负极混合物层之间的陶瓷层,上述陶瓷层具有陶瓷颗粒和以Ba1‑xMxTiO3(M=La或Sr,x=0~0.1的范围)表示的电介质颗粒,上述陶瓷颗粒的平均粒径(Da)为1μm以上30μm以下,上述陶瓷颗粒的平均粒径(Da)与上述电介质颗粒的平均粒径(Db)的关系Db/Da为Db/Da≤0.2的范围,上述电介质相对于上述陶瓷颗粒与上述电介质的体积之和的体积比为1~40vol%的范围。
本发明涉及一种制备锂‑硫电池的正电极的方法,包括以下步骤:a)通过将碳添加剂、碳有机粘合剂和溶剂相接触来制备第一混合物的步骤,碳添加剂为炭黑和/或活性炭;b)使第一混合物碳化的步骤,通过该步骤得到的产物为包括炭黑和/或活性炭的附聚物的粉末;c)将步骤b)中得到的粉末与Li2S粉末相接触从而形成第二混合物的步骤;d)熔化第二混合物中Li2S粉末的步骤,通过该步骤得到的产物为复合粉末,该复合粉末包括炭黑和/或活性炭的附聚物以及Li2S微粒;e)将步骤d)中得到的粉末分散在有机粘合剂中的步骤;f)将步骤e)中得到的分散体沉积在基板上的步骤,基板是包含碳纤维的材料或是金属条带;以及g)对由此沉积的分散体进行干燥的步骤。
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所提供的是一种用于二次电池的复合隔膜以及包含该复合隔膜的锂二次电池,该复合隔膜包括:多孔基材;和涂层,该涂层通过热固化包含无机粒子、第一粘合剂粒子、第二粘合剂和热固化剂的水性浆料来形成在多孔基材上,其中该第一粘合剂粒子含有单体混合物的共聚物,该单体混合物包含丙烯酰胺类单体、乙烯基氰类单体、具有羧基的丙烯酸类单体和具有羟基的丙烯酸类单体。
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本发明提供一种具有高绝缘性并同时能够容易地发现异物混入电池的电池用粘着片、及使用了该电池用粘着片的锂离子电池。一种电池用粘着片(1),其具备基材(11)、设置于基材(11)的一个面侧的含有无机微粒(121)的粘着剂层(12),粘着剂层(12)的雾度值为50%以上、85%以下。
一种负极活性物质,包含负极活性物质颗粒,所述负极活性物质的特征在于,所述负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒包含硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6;所述负极活性物质颗粒的至少一部分含有晶质的Li2SiO3,并且,所述负极活性物质颗粒,其由29Si‑MAS‑NMR波谱所获得的源自Li2SiO3的峰强度A、源自Si的峰强度B、源自Li2Si2O5的峰强度C、及源自SiO2的峰强度D,满足下述式1或式2,A>B>D···(1),A>C>D···(2)。由此,提供一种负极活性物质,其在作为锂离子二次电池的负极活性物质使用时,能够增加电池容量,且能够提升循环特性和初始充放电特性。
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本发明涉及用于锂离子电池的阳极活性材料,其特征在于,所述阳极活性材料包含一种或多种未聚集的硅颗粒,所述硅颗粒的氯含量为5至200ppm,以及其体积加权粒度分布的直径百分位数d50为0.5μm至10.0μm。
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