1198
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本发明涉及用于制备锂化过渡金属氧化物的方法,所述方法包括以下步骤:(a)将至少一种锂盐和选自过渡金属氧化物、过渡金属羟基氧化物、过渡金属氢氧化物和过渡金属碳酸盐的前体混合,(b)在300‑700℃的温度下预煅烧步骤(a)中得到的混合物,和(c)在550‑950℃的温度下在多阶段流化床反应器中煅烧根据步骤(b)的预煅烧混合物,其中步骤(b)和(c)中的温度以步骤(c)在比步骤(b)高的温度下进行的方式选择。
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本发明涉及正极形成材料、其材料和制造方法及锂离子二次电池用于形成电池正极的正极形成材料,其特征在于,包含正极活性物质的粒子、网格状附着在上述正极活性物质的粒子表面的微细碳纤维。优选正极活性物质是平均粒径0.03ΜM~40ΜM的微粒,微细碳纤维为平均纤维径1NM~100NM及长宽比5以上的纳米碳纤维,上述纳米碳纤维的表面进行氧化处理。包含粘结材,相对于正极活性物质100质量份,微细碳纤维的含量为0.5~15质量份,粘结剂的含量为0.5~10质量份。
789
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本发明提供了氟化的环状碳酸酯溶剂组合物和氟化的无环碳酸酯溶剂组合物,例如各种氟取代的1,3-二氧戊环-2-酮化合物和氟取代的1,3-二氧六环-2-酮化合物,它们可用作锂离子电池的电解质溶剂。
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本发明涉及锂离子电池的初始充电方法和制造方法。根据该实施例的锂离子电池的初始充电方法包括:制备具有正电极、负电极和电解质的电池单体的处理(S1);以及通过使用基于所述电池单体的每单位电压的容量变化量的电压作为规定电压,对所述电池单体进行充电的处理。
727
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提供了一种其中多个阴极板和多个阳极板相互交替面对的层积型锂二次电池及其制造方法。该方法包括将多个阳极板粘合在隔板一个表面的一部分上,该阳极板在隔板上互相邻近,将多个阴极板粘合在此隔板的另一个表面的一部分上,该阴极板在隔板上互相邻近,通过将隔板未粘合电极板的部分折叠而用隔板覆盖阴极板或阳极板,沿着电极板之间形成的折线的固定的一个方向,顺序地折叠隔板,获得层积体,以及将所得到的层积体装入袋子中,接着注入电解质溶液和进行封装。该方法以固定的一个方向折叠而不是锯齿形折叠,从而简化了折叠方法,并且通过使电极板所占长度最小化而减小了粘合方法所需设备的尺度。此外,隔板可以牢固地固定,因此与锯齿形折叠相比,可以提高电池的充电/放电特性和循环寿命。
1103
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阴极组合物基本上由(a)至少一种可不完全去锂的阴极活性材料,以及(b)至少一种电化学非活性的金属氧化物组成;所述阴极活性材料和金属氧化物仅以单独相存在,它们之间基本没有任何化学键。
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本发明公开了一种一次电池,所述一次电池具有包含锂的阳极和包含 二硫化铁(FeS2)与碳颗粒的阴极。所述电池可为硬币电池构型,或者所 述阳极和阴极可被螺旋卷绕(分隔体位于其间)并插入到电池壳体中,随 后添加电解质。所述电解质包含溶解于非水溶剂混合物中的锂盐,所述非 水溶剂混合物可包括诸如碳酸乙二酯和碳酸丙二酯的有机环状碳酸酯。使 所述电池在组装之后经受两步预处理(预放电)方案,所述方案涉及至少 两个明显不同的放电步骤和至少一个处于上述两个步骤之间的停顿阶段 (停顿步骤),所述放电步骤在每步中均具有至少一个脉冲耗用电流循 环,其中所述停顿步骤阶段在高于环境温度的温度下进行一段时间。所述 预处理改善了电池性能。
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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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本发明公开或提供了高熔融温度微孔锂离子可充电电池隔板、闭合高熔融温度电池隔板、电池隔板、膜片、复合物等,其优选在将电池于升高的温度下保持一段时间时防止阳极与阴极之间接触,制造、测试和/或使用这种隔板、膜片、复合物等的方法,和/或包括一个或多个这种隔板、膜片、复合物等的电池、锂离子可充电电池等。
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本发明提供的锂二次电池用正极在正极集电体的表面具备导电层和活性物质层。在该导电层中含有作为粘结材料的相对于有机溶剂为可溶性的至少一种非水溶性聚合物,在该活性物质层中含有作为粘结材料的在水中可溶或分散的至少一种的水溶性聚合物和/或水分散性聚合物,该活性物质层中的每单位面积的粘结材料质量(B)与该导电层中的每单位面积的粘结材料质量(A)的质量比(B/A)满足0.06≤B/A≤0.35。
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本发明涉及用于具有发动机起停操作的车辆的锂离子电池。一些机动车辆中的内燃往复发动机的操作可管理成,使得每次车辆停止时发动机运行都被停止,然后在操作员踩下加速踏板以使车辆运动时重新起动发动机。在某些驱动情形下,车辆的发动机可能停止和重新起动许多次,传统的12伏铅酸电池不能良好地适合于这种发动机操作模式。发现将作为活性正极材料的LiFePO4和作为活性负极材料的Li4Ti5O12组合的六单元锂离子电池、连同适当的分离件和适当的低凝固点电解质可适于输送用于反复起动发动机的起动功率,不管短暂的间隔充电周期。
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本发明涉及用于二次可充电锂电池负极的活性材料,其中所述活性材料基于具有通式Li2Ti3O7或Li2.28Ti3.43O8的掺杂或未掺杂的含碳锂钛斜方锰矿氧化物。所述活性材料包含具有通式Li2-4cCcTi3O7(其中0.1<c<0.5)的经碳取代的斜方锰矿相,及多于0.1摩尔%的具有通式Li1+xTi2-xO4(其中0<x<0.33)的尖晶石相。
705
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描述了一种用于电化学电池的添加剂,其中,添加剂包括N-O键。最优选添加剂包含在电池的非水电解质中。还描述了含该添加剂的电池和电池组,以及对这些电池和电池组充电的方法。含该添加剂的电化学电池优选包括含锂阳极和含有电化学活性含硫物质的阴极。
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本实用新型公开了一种扣式锂二次电池复合壳具结构,该结构用于封装一锂二次电池,包含有一内壳体、一绝缘胶圈与一外覆壳体,其中该内壳体具有一底面、一环绕连接该底面的环壁与一由该环壁围绕出的容置空间,该环壁的外侧面具有多个浅槽,该外覆壳体则具有一封盖与连接该封盖且对应该环壁的一帽环,该帽环上具有一配合段,该外覆壳体的该封盖遮蔽该容置空间,且该帽环间隔该绝缘胶圈并封闭该容置空间,以利用该配合段压制该绝缘胶圈而形成良好的密封结构;据此,由于该配合段压制该绝缘胶圈紧贴该环壁而具有高度贴合性,可提供高密封效果,当该锂二次电池置入该容置空间时,可阻绝电池漏液的问题。
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一种锂电池移动电源、电量侦测及充电器三合一构造,包括:一基体,其底面设有一充电槽,供一可拆卸的分离式锂电池容置,与设在基体内部的一充电控制单元及一升压转换单元构成电性连接,且基体侧边有一充电输入介面及一放电输出介面,充电输入介面与充电控制单元电性连接,而该放电输出介面则与升压转换单元电性连接;一护盖,是卡制在充电槽表面,并呈可拆卸式;一电池容量侦测显示单元,设在基体上表面,并与基体内的充电控制单元电性连接;一开关单元,与充电控制单元电性连接,用以控制分离式锂电池的充/放电及电池容量侦测显示单元的启闭。本实用新型巧妙将多种功能复合于一机体上,且其并非单纯的相加功能,而具有相辅相成的功效。
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本发明涉及纳米多孔碳基支架或结构,并且具体地涉及碳气凝胶及它们的制造和其用途。实施方式包括在锂‑硫电池内的硫掺杂的阴极材料,其中阴极无集流体并且由不含粘合剂的整体聚酰亚胺衍生的碳气凝胶形成。碳气凝胶包括围绕元素硫并在转化为硫化锂期间适应硫的膨胀的孔。阴极和下面的碳气凝胶为在锂‑硫电池内使用提供了最佳性能。
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本发明涉及一种二次电池电解液及采用该电解液的锂二次电池,本发明的二次电池电解液包含两种以上的双磺酰亚胺锂盐作为添加剂,从而显著提高采用高含量的镍作为正极的锂二次电池的快速充电特性、常温寿命特性和低温特性。
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本发明涉及电极浆料与包括该电极浆料的电极和锂二次电池组。具体地,本发明提供一种用于电极浆料的组合物,其包含:A)电极活性材料,B)导电材料,和C)粘合剂,其中所述C)粘合剂包含:C‑1)包含羧甲基纤维素或其碱金属盐的纤维素化合物;C‑2)苯乙烯‑丁二烯橡胶;和C‑3)聚丙烯酸锂。本发明还提供了包括该电极浆料的电极和锂二次电池组。
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公开了可再充电锂电池,包括含有正极活性物质的正极;含有负极活性物质的负极;含有锂盐和非水有机溶剂的电解质溶液;以及在所述正极和负极之间的隔板,所述隔板包括多孔基板和位于所述多孔基板的至少一侧上的涂层。所述负极活性物质包括Si类物质;所述非水有机溶剂包括环状碳酸酯,所述环状碳酸酯包括碳酸亚乙酯、碳酸亚丙酯或它们的组合,基于所述非水有机溶剂的总量,所述环状碳酸酯的含量为约20体积%至约60体积%;并且所述涂层包括氟类聚合物、无机化合物或它们的组合。所述可再充电锂电池具有改善的寿命和高温存储特性。
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本公开提供了“用于锂离子电池性能的阳极粘结剂组合物”。根据实施例,一种锂离子电池包括:阳极,所述阳极具有活性材料、导电添加剂和粘结剂,所述粘结剂包括比例为1.5:1.5:1的羧甲基纤维素、丁苯橡胶和海藻酸镁,使得所述阳极的比容量为350mAh/g至365mAh/g并且所述阳极的内阻为65mΩ至75mΩ。所述锂离子电池还包括阴极,以及所述阳极与所述阴极之间的隔板。
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本发明涉及电池系统及锂离子电池的劣化评价方法。ECU使用评价值及面内评价值评价锂离子电池的高速率劣化。评价值是用于评价电极体的层叠方向的盐浓度不均匀的指标。面内评价值是用于评价电极体的面内方向的盐浓度不均匀的指标。ECU按每个运算周期算出当前的评价值并且基于锂离子电池的SOC算出当前的面内评价值。ECU在将面内评价值累计得到的面内累计评价值的绝对值超过基准值的情况下基于将超过死区的过去的评价值累计得到的劣化评价值、当前的评价值及当前的面内评价值评价高速率劣化,另一方面,在上述绝对值低于基准值的情况下基于劣化评价值评价高速率劣化。
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公开了一种用于制备包括氮掺杂碳阴极的锂空气电池的方法,更具体地,通过在含有低粘度的第一电解质的锂空气电池上反复进行适当次数的初始充电/放电来将碳阴极掺杂氮而能够抑制碳阴极和电解质之间的副反应,并且因此改善电池的稳定性的制备包括氮掺杂碳阴极的锂空气电池的方法,并且与常规方法相比,由于使用非破坏性方式,因此该方法是环保的,并且通过另外包括具有高粘度的第二电解质,可以抑制电解质耗尽现象并改善电池寿命。
1182
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锂二次电池包括由阴极活性材料形成的阴极、阳极以及介于阴极和阳极之间的隔膜,阴极活性材料包括具有浓度梯度的锂金属氧化物颗粒,以及在该锂金属氧化物颗粒上形成的涂层,涂层包含铝、钛和锆。基于阴极活性材料的总重量,阴极活性材料包含2,000ppm至4,000ppm的铝、4,000ppm至9,000ppm的钛和400ppm至700ppm的锆。二次电池的性能可以在高温条件下保持。
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本发明提供了一种锂二次电池用非水性电解质溶液以及包含其的锂二次电池,所述非水性电解质溶液包括:离子溶液,其包含选自由双(氟磺酰基)酰亚胺阴离子和双(三氟甲烷)磺酰亚胺阴离子组成的组中的至少一种阴离子、阳离子和非水性溶剂;锂盐;亚磷酸酯基添加剂;以及包含由式1表示的低聚物的表面活性剂。
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本发明涉及微粒化的包含锂(Li)、磷(P)、硫(S)和卤素(Ha)的具有硫银锗矿型晶体结构的硫化物系化合物颗粒,作为即使与大气中的水分接触也能够抑制硫化氢气体的产生的硫化物系化合物颗粒,提供一种硫化物系化合物颗粒,其基于体积粒度分布的D50为50μm以下,利用中子衍射测定算出的S3(4a)位点处的硫(S)和卤素(Ha)的占有率为85%以上。
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本发明涉及一种硅‑碳类复合负极活性材料,一种包含所述负极活性材料的二次电池用负极,以及一种锂二次电池,并且更具体地涉及一种硅‑碳类复合负极活性材料,所述硅‑碳类复合负极活性材料包含:能够吸收和放出锂离子的碳类核;和包含在所述碳类核中且布置成分布在所述碳类核的外廓部中的至少一种硅粒子,并且由此改善了物理稳定性,并且涉及二次电池用正极,和通过包含所述负极活性材料而改善了寿命特性的锂二次电池。
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本发明涉及非水电解液和包括所述非水电解液的锂二次电池,所述非水电解液包括非水有机溶剂、锂盐、和本说明书中所描述的由式1表示的低聚物。由于根据本发明实施方式的非水电解液可以减少在高温存储期间二次电池中产生的诸如CO或CO2之类的气体,因此可以进一步改善锂二次电池的高温稳定性。
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