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本发明提供一种可大幅提高锂离子二次电池的循环能力的新颖硫系正极活性材料、一种包含所述正极活性材料的正极、及一种包括所述正极的锂离子二次电池。所述硫系正极活性材料包含:碳骨架,衍生自由具有至少一个含杂原子的部分的单体单元构成的聚合物;以及硫,通过热处理而在自所述聚合物形成所述碳骨架时并入所述碳骨架中。
本发明提供一种能够将含有锆和锂的石榴石型化合物以微粒的形态得到,并且生产效率优异的制造方法。一种石榴石型化合物的制造方法,该石榴石型化合物含有Zr、Li和元素M1(M1是选自La、Sc、Y和Ce中的至少1种以上的元素)作为构成元素,该制造方法包括:(1)将作为含有碳酸锆配位化合物的、pH在7.0以上9.5以下的溶液的第1原料与含有以上述元素M1作为构成元素的化合物的第2原料混合,得到沉淀物的第一工序;(2)将上述沉淀物与包含以Li作为构成元素的化合物的第3原料混合制备混合物后,将该混合物在小于1000℃的温度下烧制,得到烧制物的第二工序。第1原料通过将至少含有碳酸种的化合物与至少含有锆种的化合物以规定的摩尔比混合制备。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的阳极活性物质。在至少一个实施例中,提供一种可再充电电池,所述可再充电电池包括具有活性物质的阳极,活性物质包括具有大于93重量%的纯度水平的MSb2O4,其中,M为金属。所述金属的氧化态可以是2+,并且可包括过渡金属和/或碱土金属。可利用金属乙酸盐或金属氧化物来合成阳极活性物质。该合成可包括:在第一温度下加热以去除氧和水,并在第二温度下进行反应以形成可以为尖晶石晶体结构的MSb2O4结构。
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一种制造方法,其特征在于,将以锂原子、铝原子、硅原子的摩尔比(Li:Al:Si)=1:1:1含有水溶性锂盐、水溶性铝盐和胶体二氧化硅的混合溶液在50℃以上且低于300℃的温度气氛中喷雾来进行干燥,然后在大气中、600~1300℃的温度气氛下进行烧成。
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本发明公开了用于锂二次电池的非水性电解质,所述非水性电解质包含氟化碳酸亚乙酯和嘧啶基化合物,并公开了使用所述非水性电解质的锂二次电池。
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一种有机电解液,包括非水溶剂和锂盐,其中该 有机电解液包括式1的化合物和选自式2~5中的至少一种,式中R1为C1~C10烷氧基,R2和R3独立为未取代的C1~C5烷基或被卤原子取代的C1~C5烷基,n为1~6的整数。
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本发明涉及超导电性纳米颗粒、超导电性纳米颗粒粉末和包括所述超导电性纳米颗粒粉末的锂电池。所述超导电性纳米颗粒具有n个多环纳米片以垂直于第一平面的方式一个层叠在另一个上的结构,其中每个所述多环纳米片包括六个碳原子彼此相连的六角形环,所述六角形环彼此稠合并排列在所述第一平面上,其中n为2至100的整数;且其中设定L1代表第一碳和第二碳间的距离,L2代表第三碳和第四碳间的距离,所述第三碳和第四碳任意地选自所述n个多环纳米片;其中L1≥L2;且其中在三维x、y和z坐标系中,相对于位于原点A(0,0,0)的所述第一碳,所述第二碳位于B(a,b,c),a和b各自独立地为约10μm或更小,且c为约100nm或更小。所述超导电性纳米颗粒可改善锂电池的容量特性和充/放电效率。
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在钽酸锂基片中,防止了在基片的表面电荷的累积而产生的火花,从而防止对LT基片表面形成的梳型结构的破坏和LT基片内的裂纹等。此外,在光刻方法中,避免进入LT基片的光线从LT基片的后表面反射回前表面,防止对梳型结构分辨率破坏。在从LT晶体制备LT基片的制备过程中,在晶体生长后,将坯料形式的LT基片包埋在碳粉末中,或置于碳容器中,然后维持650℃至1650℃的温度至少4小时进行热处理。
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本发明公开了一种可再充电的固体电池(10),其包括相互交错排列的多个阴极板(8)和多个阳极板(7),其中阳极板(7)包括涂覆有至少由锰酸锂、铬和氟组成的混合物(43)的涂层的铝箔(41)。阴极板(8)包括涂覆有含有石油焦炭的混合物(49)的涂层的铜箔(47)。阳极板(7)和阴极板(8)之间是固体电解质(14),其由溶解于碳酸亚乙酯和碳酸二乙酯的高氯酸锂制成。
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一种催化剂体系组合物,包括一种负载在氧化硅-氧化钛载体上的铬化合物,其中所述催化剂体系已经用一氧化碳还原,和一种助催化剂,选自下述物质:i)烷基锂化合物;ii)与至少一种选自烷基锌化合物、烷基铝化合物、烷基硼化合物及其混合物的金属烷基化物结合的二烷基铝烷氧化物和iii)它们的混合物,这种催化剂体系组合物可用来聚合烯烃,制得一种具有降低熔体指数和//或高负荷熔体指数的低密度聚合物。这种催化剂体系也可与齐格勒-纳塔催化剂体系一起使用以聚合烯烃。本发明还提供了采用这些催化剂体系组合物的聚合方法。由采用本发明催化剂和助催化剂体系的聚合方法所得到的聚合物,具有降低的高负荷熔体指数,降低的熔体指数,提高的蓬松堆积密度,可用作生产用于薄膜和/或吹塑应用的双峰值分子量树脂的成分。
锂离子二次电池(100)具有确保平坦的充电-放电容量范围(FC)的特性,其中,在将理论电气容量用作上限的电气容量范围的50%以上的容量范围上,在电池用具有1C电流值的电流充电和放电的情况下,端子电压波动均为0.2V以下。
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本发明涉及一种含有至少一种第一有机化合物和至少一种金属的离子的多孔金属有机结构材料,其中所述结构材料的骨架至少部分通过使所述至少一种有机化合物至少部分以二齿方式配位键合到所述至少一种金属的至少两个离子而形成,其中所述至少一种金属为锂并且所述至少一种化合物源于甲酸或乙酸。本发明另外涉及一种制备它的方法及其在气体储存或分离中的用途。
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本发明涉及活性物质、锂离子二次电池以及活性物质的制造方法。本发明提供一种能够提高锂离子二次电池的放电容量的活性物质。本发明的活性物质包含具有LiVOPO4的β型晶体结构的棒状的颗粒群。颗粒群的短轴长度的平均值S为1~5μm。颗粒群的长轴长度的平均值L为2~20μm。L/S为2~10。
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含锂的复合氧化物具有用通式Li1+x+αNi(1-x-y+δ)/2Mn(1-x-y-δ)/2MyO2表示的组成,其中0≤x≤0.05、-0.05≤x+α≤0.05,M为选自Ti、Cr、Fe、Co、Cu、Zn、Al、Ge及Sn中的1种以上元素,y和δ分别满足0.2
本发明涉及一种电极组件及其制造方法以及包括该电极组件的锂二次电池,所述电极组件包括电极、隔膜和用于锂二次电池的相反电极,其中,所述电极具有如下结构:其中,电极活性材料层形成在包括电极集流基板和从所述电极集流基板延伸的接头的电极集流器上,接头具有形成在其至少一个表面的部分或全部上的绝缘膜,并且绝缘膜是包括无机颗粒和结合剂聚合物的有机‑无机复合膜。
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本实用新型提供一种带有加热防潮功能的锂离子动力电池箱,侧板设有百叶窗风扇,箱体内设有电加热板、衬板、电源连接器、电池管理模块、内侧隔离突起条及电源连接器布置区,电池箱上盖设有上盖固定耳;在底板上设有排水孔,在箱体的前后板之间有螺纹调节机构,螺纹调节机构设有用来夹紧和固定电池的电池压条。采用电加热板及百叶窗风扇结构可以对大容量锂离子电池组进行温度控制;箱体内侧的隔离突起条使箱体在成组工作时热量通过空气顺畅的流动对整车电池箱的散热起到辅助作用,提高了电池组的机械强度、稳定性以及可靠性。
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本实用新型是一种锂电池胶套裁切装置,该装置上设有一直立的胶管针,该胶管针一端设有呈张开状且相对的弹片,而在胶管针的一定位置上设有挡轮组,且在该胶管针具有弹片一端上设有通过汽缸带动的裁刀装置,在临近裁刀装置处设有一立体整形装置。且本实用新型具有一套管针,以使呈扁平状的胶管输送至胶管针位置时,可穿套在胶管针上并通过挡轮组的带动持续移动,直至胶管一端套设于该套管针时,裁刀装置与压弹片装置会同时动作,使胶管由立体状变为扁平状,而使裁切口齐平,裁切完成的胶套再通过套管针穿套移至立体整形装置,使裁切处变成立体圆筒状,将锂电池套入,即完成作业。
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本实用新型目的在于提供一种能在作为动力电池使用时,同时提供一防盗、保全能力,且应用、安装皆简单的防盗锂动力电池。其技术手段为:包括一安装于车辆之锂动力电池中的控管装置,控管装置是由电路板及电池管理、保全、警报系统所组成,保全系统包含有限流、及判断控管回路;该限流回路作用后,能让车辆处于有电流、但无法启动的状态,以供车辆的电子设备记忆使用;而判断控管回路作动时,能控制该限流回路之作动,并同时监控车辆之状态,当限流装置为启动、而又欲输出大电流、以启动该车辆时,则警报系统会被启动、且限流装置会维持作用,直到该判断控管回路让警报系统关闭、或限流回路不作用时为止。
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在形成用于锂‑硫电池单元的阴极时,通常期望通过树脂结合硫基阴极材料的颗粒作为合适的金属集电体表面上的多孔阴极材料层以形成阴极。据发现,使用溶解于水的聚环氧乙烷和聚乙烯醇的共聚物提供了容易铺展到集电体表面上以形成均匀的多孔阴极材料颗粒层的树脂颗粒浆料。并且当水分蒸发时,共聚物结合的硫基颗粒涂覆的阴极在组装的锂‑硫电池中很好地发挥作用。
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本发明涉及一种用于回收锂电池的方法,包括以下步骤:(a)使用浓硫酸(12)在至少100℃,特别地至少140℃的分解温度(TA)分解含有锂电池的电极的磨碎组分的磨碎材料(10),从而产生废气(14)和分解材料(16);(b)排放废气(14);和(c)湿法化学提取分解材料(16)的至少一种金属组分。
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本发明涉及用于形成锂电池或钠电池的聚合物电解质的共聚物。为了以简单、成本有利和适于批量生产的方式提供可与高压阴极活性材料组合使用且使得能够提供具有高的、也足以用于电动车辆的能量密度的固体电解质‑锂‑或‑钠‑电池和/或‑电池组的聚合物电解质,该共聚物包含至少两种可传导离子的聚合物,其中该共聚物包含至少一种通过开环聚合而聚合的聚合物,和/或至少一种通过丙烯腈和/或至少一种丙烯腈衍生物的自由基聚合而聚合的聚合物,和至少一种具有至少一个如下化学通式的重复单元的聚丙烯酸酯。此外,本发明涉及这种聚合物电解质及其制备方法以及阴极、隔膜、保护层、阳极和电池。
本发明涉及一种锂二次电池用负极,所述负极包括负极集流体、涂布至所述负极集流体的外表面的底涂层以及在所述底涂层的至少一部分上涂覆形成的亲锂材料(LPM)。
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本发明涉及锂离子电池SOC检测技术及电池管理领域,尤其涉及一种基于自适应神经网络和非线性算法的锂离子电池SOC估计方法,包括如下步骤:根据SOC待估计的电池,选择电池的等效电路模型,并且在等效电路模型中选取待辨识实时参数;采用自适应线性神经网络和最小均值M估计的组合方法,辨识等效电路模型中的待辨识实时参数;根据计算得出的等效电路模型中每个回路的电压之和及内阻,以及测得的电池端电压和电流,得到开路电压的值;系统根据预标定的SOC与开路电压映射表,得到SOC的估计结果。该估计方法数学模型简单,参数辨识准确、稳定,SOC评估结果可靠,能有效提高新能源汽车(NEV)使用的电池系统的安全性、效率及使用寿命。
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锂离子电池系统的热管理控制的方法和系统。电池系统可为信息技术(IT)设备提供备用电力。响应于锂离子电池处于非活动状态(不充电或放电),可以使用主冷却系统将电池的温度保持在或低于电池的最佳存储温度。如果主冷却系统不足,则可以通过除主系统之外运行的辅助冷却系统将温度保持在或低于最佳存储温度。基于冷却电池的努力和电池的退化来确定电池的最佳存储温度。
已经合成了新型基于聚(焦碳酸酯)的聚合物。当这些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表现出优异的电化学氧化稳定性。它们的稳定性与它们的优异离子传输性质一起使它们尤其适合作为高能量密度锂电池组电池中的电解质。
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本发明公开了一种锂离子电池及制备电极的方法。锂离子电池可包含阳极、阴极、分离器。阳极可包含负极材料和负极集流体。阴极可包含正极材料和正极集流体。负极或正极材料在负极或正极集流体上形成连续负极或正极材料层。分离器可分离阳极和阴极。至少一种连续电极材料层可包括多个垂直结构。侧壁可限定多个垂直结构。所述多个垂直结构可以配置成阵列。
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本发明公开了锂离子电化学电池的电极和具有定制的孔隙率的组合物。锂离子电化学电池的电极包括集流体和由设置在集流体上的第一电极组合物形成的第一层。第一电极组合物包含粘合剂组分;分散在粘合剂组分中的导电填料组分;以及分散在粘合剂组分和导电填料组分中的活性材料组分。第一电极组合物具有第一表面和与第一表面间隔开并平行于第一表面的第二表面。第一电极组合物限定了在第一表面与第二表面之间的具有定制的孔径分布的多个孔隙,所述定制的孔径分布至少包括第一孔径和大于第一孔径的第二孔径。第一电极组合物具有至少60%的第一孔隙率。
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