977
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本发明提供了一种聚烯烃制微多孔膜,其对异物等具有良好的耐性,并且采用其能够实现高温循环特性优异的锂离子二次电池。本发明提供的聚烯烃制微多孔膜,其长度方向的抗拉强度与宽度方向的抗拉强度之比为0.75~1.25,且在120℃下的所述宽度方向的热收缩率不到10%。
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本发明公开了一种具有非零的表面电荷的导电剂、包含该导电剂的锂二次电池的正极浆料组合物以及包含该导电剂的锂二次电池。
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锂离子二次电池的制备方法,其包括如下步骤:(A)制备具有导线形成部分的电极片,(B)在除所述导线形成部分之外的所述电极片的表面上间断地形成含有无机氧化物填料和粘合剂的多孔绝缘层,(C)将导线连接于每个所述导线形成部分,和(D)通过使用连接有所述导线的电极片制备电池。所述步骤(B)包括:将包含所述无机氧化物填料和所述粘合剂的浆料施加于凹版辊的外表面上,并将所述施加在凹版辊外表面上的浆料转移至除所述导线形成部分之外的所述电极片的外表面的步骤,其中所述电极片通过多个导向辊正在被运输;和移动选自所述凹版辊和所述导向辊中的至少一种以使电极片在所述导线形成部分处远离所述凹版辊的步骤。
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通过下列步骤来制备抗静电、减少眩光的涂层:(a)把玻璃载体的表面加热到高于室温;(b)以含有锂稳定硅胶和无机金属化合物的水溶液涂敷热载体的表面,并干燥所沉积的涂层;(c)把玻璃载体的表面和涂层短暂地暴露于高于室温的第二温度下;以及(d)清洗,然后,干燥该涂层。
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本发明涉及一种制造二次锂电池正极材料的LiMn2O4粉末的方法,是采用柠檬酸盐凝胶法制备粉体,反应起始物为硝酸锂及硝酸亚锰,以柠檬酸为箝合剂,再以乙二胺调整适当pH值至6-7,使之形成有机胺盐,有利于溶液凝胶化。再将上述凝胶热分解以除去有机物后,分别在300至800℃之间烧结24小时,并于烧结过程中通入氧气,所得的产物均为具尖晶石结构的LiMn2O4粉体,并无其他杂质存在,且其尚具粒径分布均匀及结晶性佳等特性,而有别于传统固态反应法所得的产物粒径分布不均、烧结温度高、非均相反应及Li/Mn摩尔数比控制不易等缺点。本发明方法可于低温合成单一相与粒径细且均匀的粉体,适合大量生产的特质,极具产业上的利用价值。
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本发明涉及一种具有由气相沉积的均匀碳涂层的粒状锂过渡金属磷酸盐以及用于它的制造的方法。本发明还涉及碳涂覆的锂过渡金属磷酸盐在电极中、尤其是在阴极中的用途。
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本发明涉及一类锂锰氧化物嵌入化合物以及其 几种制备方法。这类化合物很适用于作锂电池中的电极。该新 的组合物含有尖晶石Li1+xMn2O4微晶, 其中-0.52/g的集结体。
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本发明公开了用于锂二次电池的正极活性物质、制备所述正极活性物质的方法和包括所述正极活性物质的锂二次电池。具体地,所述正极活性物质具有碳片和布置在所述碳片表面上的橄榄石类化合物颗粒;所述碳片具有包括1至200个含多个六边形环的多环纳米片的结构,每个六边形环具有六个碳原子且所述六边形环稠合并基本排列在含所述六边形环的平面中,所述多环纳米片以与含所述六边形环的平面垂直的方向层叠。
描述了制造用于锂/亚硫酰氯和锂/硫酰氯电池的连续的阴极集流体的装置和方法。优选的导电材料是与聚四氟乙烯(PTFE)混合的、呈干燥的粉末状的乙炔黑。所述集流体基底是镍或不锈钢箔片,该箔片被扩展成筛或者用其它方式提供冲孔。对集流体基底进行中心调整控制了其每一面上的电化学导电混合物的负载。然后,将干燥的粉末状的导电混合物连续地进料入压延机,通过在切割成样料之前使其通过集流体基底冲孔来锁定,以形成集流体结构。
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本发明公开了由下面的式1表示的化合物。还公开了使用这种化合物作为电极活性材料优选作为正极活性材料的锂二次电池。[式1]LiMP1-xAxO4,其中M为过渡金属,A为氧化值≤+4的元素,0<x<1。包括由式LiMP1-xAxO4表示的化合物的电极活性材料与LiMPO4相比表现出优异的传导性和充电/放电容量。
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本发明涉及具有电极稳定添加剂的非水电解质,包含它的稳定电极和电化学器件。因此,本发明提供含碱金属盐、极性非质子溶剂和电极稳定添加剂的电解质。在一些实施方案中,添加剂包括含至少一个氧原子和至少一个链烯基或炔基的取代或未取代的环烃或者螺环烃。当与例如氧化锂锰尖晶石电极或者橄榄石或者碳涂布的橄榄石电极一起在电化学器件内使用时,该新型电解质提供具有改进的日历寿命和循环寿命的电池。
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本发明的目的是提供一种可以得到薄形等任意形态的小型紧凑且高性能的特性稳定的锂离子二次电池的制造方法。在用正极(1)、负极(4)、隔离物(7)和电解液构成的电池的制造方法中,在把以氟系树脂或聚乙烯醇为主要成分的粘接树脂溶液涂敷到隔离物(7)上之后,形成具有分别把正极(1)和负极(4)重合到隔离物(7)上的多层的叠层体(12)的电池叠层体,在对该电池叠层体进行加压干燥并形成了平板状电池叠层体后,使电解液浸渍于该平板状电池叠层体中。
1064
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一种提高可充电锂电池的热稳定性的方法,该热稳定性指电池处于基本上已充电的状态并在一个或两个电极的表面上有钝化层时的热稳定性,该方法包括以下步骤:通过使已充电的锂电池在约20至约75℃下保持一段足以使钝化层的钝化效果提高的时间以提高现有钝化层的钝化效果。
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本实用新型是关于方型锂离子二次电池的封装 罐, 特别是关于该封装罐用的上盖组的结构。方型锂离子二次电 池的上盖组, 包含 : 一适于和一电池罐壳的一开口密合的上盖板, 该上盖板具有一穿孔; 一负极端子, 其具有一柱状体及位于该柱 状体的一端的一扩大头, 其中该柱状体的截面大小 小于该上盖板的穿孔, 而该扩大头的大小大于该上盖板的穿孔 及一绝缘气封垫, 其沿着负极端子的外缘射出成型, 借以阻隔上 盖板和负极端子相碰触, 并使得该负极端子柱状体得以固定于 该上盖板的穿孔内, 且柱状体的扩大头位于该上盖板的内侧, 而 柱状体另外一端则伸出于该上盖板外侧。
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公开了一种制造锂二次电池的方法和一种通过该方法制造的锂二次电池,所述方法包括通过在加湿条件下将多孔涂层形成浆料涂布在聚烯烃基多孔聚合物基板上并将其干燥来制备初级隔板;将在正极和负极之间插置了所述初级隔板的电极组件放入电池壳体内,并向所述电池壳体内注入电解液;和对电极组件进行热处理的步骤。因此,可以提供一种与本领域常用的隔板相比具有显著改善的离子电导率的隔板。
本发明提供一种高容量负极活性物质及包含其的锂二次电池,所述负极活性物质包括通过将硅纳米颗粒分散在第一无定形碳基质上而形成的初级硅复合物、和通过导电纤维的网络将初级硅复合物组装在第二无定形碳基质上而形成的次级硅复合物物,从而阻断了所述硅纳米颗粒与电解液之间的接触,从而使负极活性物质具有优异的导电性,所述锂二次电池具有优异的寿命特性、输出特性和安全性。
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本申请涉及包含锂合金化的电化学改性剂的复合碳材料。本申请总体上涉及包含硬碳材料和电化学改性剂的复合物。复合材料发现了在许多电气设备中例如在锂离子电池中的实用性。还公开了用于制备所公开的复合材料的方法。
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本公开提供了利用预定的压力/流动循环的有利的电解质填充系统/方法。所公开的电解质填充系统能够在真空下填充至少一个果冻卷组件。所公开的电解质填充系统能够同时填充至少两个多芯锂离子电池组。所公开的多芯锂离子电池组包括位于空腔内的多个果冻卷组件,所述空腔进一步位于密封的外壳内。所公开的果冻卷组件电连接到至少一个汇流条。所公开的汇流条包括至少一个柔性的连接结构,以电连接到密封的外壳。
提供一种可充电锂电池。电池包括:阳极,包括阳极黏合剂聚合物和阳极活性材料;阴极,包括阴极黏合剂聚合物和阴极活性材料;以及聚合物基质电解质(PME),包括电解质聚合物,锂盐,和电解质溶剂。聚合物基质电解质位于阳极和阴极之间并直接接触阳极和阴极以形成电池单元。聚合物基质电解质互穿到相邻的阳极和阴极中以形成一个整体结构。
本发明提供一种制备硫碳复合物的方法、包含通过上述方法制备的硫碳复合物的锂二次电池用正极以及包含上述正极的锂二次电池,所述制备硫碳复合物的方法包括如下步骤:(a)将碳基材料与硫或硫化合物混合;(b)将在步骤(a)中混合的所述硫碳混合物和在下面的步骤(c)中可蒸发的液体放入可密封的容器中;和(c)将密封后的所述容器加热到120℃~200℃的温度。
本发明涉及二氧化铈‑碳‑硫(CeO2‑C‑S)复合物、所述复合物的制造方法以及包含所述复合物的锂硫电池用正极和锂硫电池。所述二氧化铈‑碳‑硫(CeO2‑C‑S)复合物包含:二氧化铈‑碳(CeO2‑C)复合物,其中表面结合有二氧化铈(CeO2)粒子的圆柱形碳材料缠结并且由此三维相互连接;和被引入到所述二氧化铈‑碳复合物的外表面和内部的至少一部分中的硫。
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本发明涉及一种锂二次电池用电极的制备方法,在锂二次电池用电极制备过程中,通过使用多孔基材的脱水工序(dewatering),预先除去电极浆料中的大量溶剂,并且以多孔基材、电极层和电极集电体的状态进行加压来实现进一步脱水后,将多孔基材与电极层分离,然后对电极层进行干燥,通过这样的过程提高干燥速度,从而在不降低电极性能的情况下使电极的生产率最大化。
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本发明提供一种锂离子二次电池用正极活性物质,其由LiCo(1-α-β)A(α)B(β)O2表示,其高充电电压下循环特性和热稳定性均良好、且可抑制二次电池的膨胀。本发明还提供使用上述锂离子二次电池用正极活性物质的正极和二次电池。
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可充电锂电池是电化学储能装置,其包括阴极、阳极和作为活性组分的液体电解质。本公开涉及一种新的可充电电池,其包括在充/放电循环期间能够在阳极上有效沉积/溶解锂金属的具有高盐浓度的液体电解质。电池可以获得高能量密度和循环寿命。
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描述了制备用于在锂电池中使用的电极的方法和通过该方法所得到的电极。该方法包括将硅、硫掺杂石墨烯和聚丙烯腈的浆料涂覆在集流体上,随后进行缓慢热处理。
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本发明涉及在将多孔性纳米纤维网用作电解质基体来形成电极组装体后,注入混合有凝胶聚合物形成用单体和聚合引发剂的有机电解液,通过聚合反应来形成凝胶聚合物电解质,多孔性纳米纤维网维持网状,从而可防止正极和负极之间的短路来确保安全性的聚合物电解质、利用其的锂二次电池及其制备方法。本发明的聚合物电解质包括:包含多个纳米纤维的多孔性纳米纤维网;以及凝胶聚合物部,浸渍于上述多孔性纳米纤维网,上述凝胶聚合物部在使包含非水性有机溶剂、锂盐的溶质、凝胶聚合物形成用单体及聚合引发剂的有机电解液浸渍于上述多孔性纳米纤维网后,使上述凝胶聚合物形成用单体发生聚合反应来形成。
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用于电化学单体电池的阴极的复合材料。该复合材料包含Li[M1-xLix]O2或yLi2MnO3·(1-y)LiMO2(M=Ni、Co、Mn,0<x<0.5,0<y<1),以及LiMn1.5Ti0.5O4和LiMn1.5Ni0.5O4中的至少一种。还提供一种包含具有该复合材料的阴极的锂离子电化学单体电池。该锂离子电化学单体电池控制不可逆容量损失并保持良好的循环稳定性。
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一种可以以高度产率的成本制造并且具有高度输出密度和单元性能的小尺寸锂离子二次电池。锂离子二次电池包括相互层叠的多个层状薄片16。每个层状薄片16包括由整体地层叠在正电极集电极箔片18的相对表面的每一个上的正电极活性物质层20和第一固体电解质层24构成的正电极薄片12,以及由整体地层叠在负电极集电极箔片26的相对表面的每一个上的负电极活性物质层28和第二固体电解质层32构成的负电极薄片14。
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