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隔离件(24)在至少单面具备耐热层(241),该耐热层(241)含有无机氧化物粒子和粘结剂,无机氧化物粒子的成分是在铝氧化物中含有5~200重量ppm范围内的镓的成分。锂离子二次电池具有电极体和浸渗于电极体的非水电解液,所述电极体是将正极板与负极板在中间夹入隔离件(24)并进行层叠而成的。由此,能够提供使用具有耐热层(241)的隔离件(24)、并且即使在高速率条件下使用也不易引起电阻上升的锂离子二次电池、其隔离件和它们的制造方法。
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本发明公开了一种电极组件和包含所述电极组件的锂二次电池,所述电极组件包含正极、负极和设置在所述正极与所述负极之间的隔膜,其中所述负极包含锂钛氧化物(LTO)作为负极活性材料,且所述隔膜为非织造隔膜。
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本发明涉及一种用于锂二次电池负极材料的硅复合氧化物及其制备方法,更详细地涉及一种通过使Si/SiO2原料粉末混合体和金属镁进行气相反应,从而在硅氧化物(SiOX,0<x<2)中包含硅粒子、MgSiO3(顽辉石)和Mg2SiO4(硅酸镁石)晶体,并且表面由碳被覆的用于锂二次电池负极材料的硅复合氧化物及其制备方法。
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本发明涉及一种锂铝硅酸盐玻璃。本发明描述一种锂铝硅酸盐(LAS)玻璃和包含一或多种诸如SiO2、Al2O3、Li2O、B2O3和Na2O的化学组分的玻璃组合物。所述玻璃组合物还可包含其它化学组分,如CaO、ZrO2、MgO、P2O5、ZnO、SnO2、K2O、TiO2等。此外,其还可包含精炼剂,如SnO2、Fe2O3、CeO2、氯化物、硫酸盐等。所述LAS玻璃的Al2O3、Li2O和Na2O的摩尔%含量用于计算玻璃失透温度因子GDTF。使用GDTF的值的模型被设计成预测用于生产所述LAS玻璃的失透温度范围。此种失透温度的建模有助于使所述玻璃组合物有利于通过生产工艺形成所述LAS玻璃。
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本发明公开了一种折叠式锂空气电池及其制造方法。所述锂空气电池构造为使得形成包括分别适用于正电极和负电极的增强层和离子液体的第一电解质膜和第二电解质膜,并在第一电解质膜和第二电解质膜之间提供包括防扩散膜的隔膜,从而保证电极的稳定性,并由于优异的离子电导率而改善电池性能。
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本发明涉及负极浆料及其制备方法。所述负极浆料包含:锂钛氧化物(LTO)、含羧酸的聚合物分散剂、粘合剂和水性溶剂,其中所述含羧酸的聚合物分散剂的重均分子量(Mw)为2,500g/mol至500,000g/mol并且其含量相对于100重量份的所述锂钛氧化物为1.5重量份至20重量份。
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含活性颗粒的催化剂、其制法、含其的燃料电池、含活性颗粒的用于锂空气电池的电极及含该电极的锂空气电池,所述催化剂包括活性颗粒,所述活性颗粒具有包括第一金属氧化钨的芯、以及包括第二金属与所述第一金属氧化物的还原产物的合金的壳。
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本发明公开了一种锂离子可再充电电池的电池容量检测装置,所述装置检测其SOC?10%至90%的范围内具有至少一个或更多个拐点的锂离子可再充电电池的电池容量。拐点表明电池的SOC与电池电压之间相关性的改变。在拐点检测部件检测到拐点时,该装置从容量表获取拐点对应的电池容量,并把所获取的电池容量设置成第一电池容量。电流积分部件对从检测到拐点的时间至电压检测部件检测的电池电压达到全部充电电压时的时间的电流进行积分。积分电流被用作第二电池容量。该装置把第一和第二电池容量相加,并使用相加结果作为电池的全部充电容量。
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公开了一种包含作为阴极活性材料的锂过渡金属氧化物的二次电池,其中将一种有机铵化合物添加到阴极和/或涂覆于隔膜上。因此,本发明的二次电池即使在经过高温储存之后,仍可在剩余容量和恢复容量方面获得改进,同时在低温和高温时具有改进的电池电力保持力。
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提供一种在高电压和高容量用途中,具有高循环 耐久性和高安全性的锂二次电池用正极材料。在该锂二次电池 用正极材料中,正极活性物质为组成由通式 LiaCobMgcAdOeFf (A为6族过渡元素或14族元素,0.90≤a≤1.10, 0.97≤b≤1.00,0.0001≤c≤0.03,0.0001≤d≤0.03,1.98≤e ≤2.02,0≤f≤0.02,0.0001≤c+d≤0.03)表示的粒子,并且镁、 元素A或者进一步,氟均匀地存在于上述粒子表面附近。
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一种制备用于锂二次电池的正极活性材料的方法,包括:通过将涂层元素源加到有机溶剂中制备含涂层元素的有机悬浮液;将水加到悬浮液中制备涂布液;用该涂布液涂布正极活性材料;和干燥该涂布正极活性材料。
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本发明涉及使用通过向非水溶剂中溶解电解质的溶液中添加0.1~10重量%的叔烷基苯,优选还组合添加0.1~1.5重量%的联苯化合物制备的非水电解液,对于制造过充电安全性和电池特性,例如循环特性、电容量、保存特性均优异的锂二次电池是有效的。
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本发明提供一种阳极活性物质,其包括石墨芯颗粒;及形成在石墨芯颗粒表面的第一涂层和第二涂层,其中第一涂层含有硅微粒,第二涂层含有碳纤维。本发明的阳极活性物质具有如下优点:其在低电压下稳定;其具有优异的导电性和弹性;其解决了因碳基活性物质与金属活性物质之间的膨胀系数的差异而引起的应力问题;其显著地减少了金属直接暴露于电解液的可能性;其能够增加石墨颗粒表面的导电性,而不会减少能够粘附到石墨颗粒表面的硅含量;由于它可以不必使用其它导电剂,因而简化了阳极活性物质的制备方法。此外,含有本发明的阳极活性物质的阳极电池和锂电池还具有提高的充电/放电性能。
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本发明涉及太阳能电池的充电方法和用于锂离子电池系统的装置。具体地,提供了示例性实施例,其包括方法和装置,通过使用在充电期间将电池自动并联并且在放电期间将电池串联的电路,以建立自动抵抗过充电和过放电的电池串,从而保存和恢复电池中的可再生太阳(光电)能。其它实施例可包括方法,该方法用于通过改变串联的电池单元的数量来使电池电压与光电的最大功率点电压匹配,从而优化太阳能充电的效率。
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一种智能型锂电池防盗及保护装置,包括电池组、电流旁路、检测控制单元、讯号接收器、遥控器及发射器,电池组由复数个锂电池组成,电流旁路系与电池组连接的充/放电电路,电池组及电流旁路分别与检测控制单元连接,检测控制单元包括电压侦测电路及微控制器,用于检测该电池组的输出电压、车辆行驶状况,并据检测状况控制对用电设备的电能供应状态,实行过电压或低电压保护。讯号接收器与检测控制单元连接,接收和传输讯号,俾供控制对用电设备的供电状态,发射器与检测控制单元连接,用于将检测讯息传输至用户接收设备,以利使用者掌握该电池组的状态。本实用新型可手动遥控断电,达到防盗目的,断电时电流旁路依然可供车上计算机等正常运作。
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一种锂电池结合铅酸电池的复合电池装置,包括:一锂电池组、至少一铅酸电池组及一控制电路,其中该锂电池组与铅酸电池组可以配合实际上输出电压的需求作出不同的搭配结合且以并联的方式作电气连接,而控制电路则是分别与锂电池组及铅酸电池组作电气连接,该控制电路进一步包含有升压单元、电压侦测单元、锂电管理单元及逻辑控制单元所组成者。通过前述的结构,将二种具有互补性质的电池组予以并联并利用一控制电路来调整其电压令其两种电池组可以相互搭配,发挥不同电池的优势,并适当的提供电力支持,不仅可以大幅增加其供电效率;提升整体电池组的负载能力,同时可以有效防止电池过度放电而导致电池寿命减损的问题者的优点。
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本发明提供了一种制备粉末状正极材料的方法,该粉末状正极材料包含含有Ni和Co并且具有通式Li1+a((Niz(Ni1/2Mn1/2)y Cox)1‑k Ak)1‑aO2的单晶整体颗粒,其中A为掺杂物,‑0.03≤a≤0.06,0.05≤x≤0.35,0.10≤z≤0.95,x+y+z=1并且k≤0.05,该方法包括以下步骤:‑提供包含含Ni和Co的前体和含Li的前体的混合物,‑使该混合物经历多步骤烧结过程,由此在最终的烧结步骤中,获得烧结的锂化中间材料,该烧结的锂化中间材料包含具有D50在2.0μm和8.0μm之间的初级粒度分布的团聚的初级颗粒,‑使该锂化中间材料经历湿式球磨步骤,由此使该团聚的初级颗粒解聚,并且获得包含解聚的初级颗粒的浆液,‑从该浆液中分离该解聚的初级颗粒,以及‑在介于300℃与比该多步骤烧结过程的该最终的烧结步骤中的温度低至少20℃之间的温度下热处理该解聚的初级颗粒,由此获得包含Ni和Co的单晶整体颗粒。
本发明涉及一种用于硫化物类全固态电池的锂金属单元电芯的制造方法和通过该方法制造的单元电芯,并且更具体地,涉及一种用于硫化物类全固态电池的锂金属单元电芯的制造方法和通过该方法制造的单元电芯,其特征在于,为了减小使用锂金属作为负极的硫化物类全固态电池的界面电阻,使用冷等静压在高于100MPa且低于470MPa下进行按压而不考虑时间,或者在470MPa下进行按压1分钟。摘要附图:图1。
本发明披露了一种用于聚合物电解质的共聚物,以及包括该共聚物的凝胶聚合物电解质和锂二次电池。具体地,本发明披露了一种用于聚合物电解质的共聚物,所述共聚物包括:(A)氟基聚合物;和(B)衍生自丙烯酸酯基单体或丙烯酸酯基聚合物的单元,其中衍生自丙烯酸酯基单体或丙烯酸酯基聚合物的单元接枝在氟基聚合物上,并且氟基聚合物与衍生自丙烯酸酯基单体或丙烯酸酯基聚合物的单元的重量比在1:99至40:60的范围内,并且本发明披露了一种通过包括该共聚物而提高了锂离子传输能力的凝胶聚合物电解质。此外,本发明可以制备一种通过包括该凝胶聚合物电解质而提高了高温安全性的锂二次电池。
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本发明涉及使用纳滤软化锂盐水的方法。锂盐水用多道次纳滤(NF)膜系统处理。将硫酸根加入到来自上游道次的渗透物,之后将来自上游道次的渗透物流过下游道次。任选,通过渗透物与硫酸或盐(例如硫酸钠)一起投配,可将硫酸根加入到渗透物中。随后可将经软化的盐水进一步加工,例如通过溶剂提取、电解、结晶和干燥的组合,以产生可用于制造电池的氢氧化锂产品。
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本发明涉及一种通过系统控制电动或混合动力车辆中的电池的温度的方法,该系统包括第一传热组合物在其中流动的蒸气压缩回路和第二传热组合物在其中流动的次级回路,所述方法涉及:‑电池和第二传热组合物之间的热交换;‑第二传热组合物和第一传热组合物之间的热交换;其中电池包括至少一个具有负极、正极和包含锂盐组合物的电解质的电化学单元电池,所述锂盐组合物包含:‑至少99.75重量%,优选至少99.85重量%,有利地至少99.95重量%,甚至更有利地99.99重量%的双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐;‑质量含量严格小于20ppm的氯离子Cl‑;其中氯离子Cl‑、氟离子F‑和硫酸根SO42‑的总质量含量优选小于或等于150ppm。本发明还涉及一种用于执行所述方法的系统。
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本发明涉及基于钴的锂金属氧化物阴极材料。具体地,一种用于可再充电的电池组中的阴极材料的成层锂金属氧化物粉末,该成层锂金属氧化物粉末具有通式(1‑x)[Lia‑bAb]3a[Co1‑cMc]3b[O2‑d‑eN’e]6c.xLi3PO4,其中0.0001≤x≤0.05,0.90≤a≤1.10,0
本发明涉及:一种制备正极活性材料的方法、一种通过所述方法制备的并且水分含量降低的正极活性材料、以及包含所述正极活性材料的锂二次电池用正极和锂二次电池,所述方法包括:将锂原料与高镍过渡金属氢氧化物混合,然后将混合物进行烧结,所述过渡金属氢氧化物基于其总摩尔数包含60摩尔%以上的镍,所述烧结包括:在700℃~900℃下将所述混合物热处理8小时~12小时的烧结步骤;将所述混合物冷却至室温的冷却步骤;以及在所述冷却步骤期间当达到特定温度时将所述混合物保持在所述特定温度下的老化步骤。
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本发明涉及作为锂离子电池组的电解质的接枝聚酯。已经合成了具有接枝到聚降冰片烯主链上的聚酯的新型聚合物。当这些接枝聚合物与电解质盐组合时,这样的聚合物电解质在锂电池组电池中显示出优异的电化学氧化稳定性。它们的稳定性以及它们优异的离子迁移性能使得这些接枝聚酯特别适合作为高能量密度锂电池组电池中的电解质。
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所述技术涉及用于生产锂蓄电池中的负极的锂基合金电极材料及获得其的方法。合金包含金属锂,选自镁和铝的金属组分X1和选自碱金属、碱土金属、稀土金属、锆、铜、银、铋、钴、锌、铝、硅、锡、锑、镉、汞、铅、锰、硼、铟、铊、镍、锗、钼和铁的金属组分X2。还描述了制备电极材料的方法以及产品及其用途。
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提供了一种具有保护涂层的含锂电极和包括其的含锂电化学电池。保护涂层具有包括第一含氟聚合物基质和Li‑F化合物的第一层和包括第二含氟聚合物基质的第二层。还提供了通过施涂第一含氟聚合物和/或第一含氟聚合物前体和第二含氟聚合物和/或第二含氟聚合物前体在含锂电极上制备保护涂层的方法。
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本公开涉及将锂金属用于负极的锂二次电池用负极及其制造方法,并且所述方法包括形成保护层来防止负极的枝晶。根据本公开的负极的制造方法可以通过包括将含有分散在溶剂中的碳氟化合物和/或氟化金属的浆料涂布到锂金属层上并且干燥所述浆料的简单工艺来实现。
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作为用于锂离子电池(10)的正极(15)的板状锂复合氧化物板的正极板(106)由多个一次粒子(20)结合而构成,所述多个一次粒子(20)分别由层状岩盐结构的锂复合氧化物构成。正极板(106)中,在厚度方向配置的一次粒子(20)的平均个数为6以下。
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