1181
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本发明提供了一种锂电池隔离膜及其制造方法,所述锂电池隔离膜包括:由纤维所形成的多孔支撑基体;以及填入该基体的空隙中的多孔聚烯烃树脂。本发明还提供了一种锂电池隔离膜的制造方法,包括下述步骤:将聚烯烃与造孔剂混合以形成聚烯烃混合树脂;将该聚烯烃混合树脂涂布于多孔支撑基体上;将该聚烯烃混合树脂与该支撑基体压合以使该聚烯烃混合树脂填入该支撑基体的空隙中;以及除去该造孔剂以形成多孔隔离膜。
为了解决由多硫化锂的溶出引起的问题,本发明公开一种功能性隔膜、制造所述功能性隔膜的方法、和包含所述功能性隔膜的锂二次电池,所述功能性隔膜通过将能够还原多硫化锂的材料涂布在隔膜表面上而能够改善电池的容量和寿命。所述功能性隔膜包含:基础隔膜;和位于所述基础隔膜的表面上的氧化还原活性聚合物‑导电碳复合层。
1147
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本发明涉及负极活性物质和具备该负极活性物质的锂离子二次电池。根据本公开,可提供能够实现优异的低温特性的负极活性物质。这里公开的锂离子二次电池用的负极活性物质具备能够可逆地吸留和放出锂离子的碳材料以及形成于该碳材料的表面的碳被覆层,该碳被覆层具备碳原子和磷原子。进而,对于碳被覆层,在将通过X射线光电子能谱法(XPS)测定的P2p谱的峰进行波形分离时,在结合能为131eV的位置具有峰。
本发明涉及全固态锂二次电池、其制造方法、其使用方法、和其充电方法。全固态锂二次电池包括:包括正极活性材料层的正极;固体电解质;和包括与锂形成合金或化合物的负极活性材料层的负极,其中固体电解质在正极和负极之间,负极活性材料层包括约33重量%‑约95重量%的无定形碳,相对于负极活性材料层中的负极活性材料的总质量,所述无定形碳具有大于0平方米/克‑约100平方米/克的氮气吸附比表面积,约150毫升/100克‑约400毫升/100克的邻苯二甲酸二丁酯吸油值,或其组合,并且所述正极活性材料层的初始电荷容量对负极活性材料层的初始电荷容量的比率满足0.01<b/a<0.5,其中a为所述正极活性材料层的初始电荷容量,且b为所述负极活性材料层的初始电荷容量。
894
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本发明提供:充放电循环中的容量减小得到抑制的正极活性物质粒子;大容量二次电池;充放电特性良好的二次电池;安全性或可靠性高的二次电池;新颖的物质、活性物质粒子、蓄电装置。一种包括第一区域及第二区域的正极活性物质粒子,其中第二区域包括与第一区域的外侧接触的区域,第一区域包含锂、选自钴、锰和镍中的一个以上的元素M及氧,第二区域包含元素M、氧、镁及氟,通过X射线光电子能谱而测量的锂相对于元素M的原子数比(Li/M)为0.5以上且0.85以下,通过X射线光电子能谱而测量的镁相对于元素M的原子数比(Mg/M)为0.2以上且0.5以下。
1106
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本发明涉及正极活性物质组合物及在正极中包含该正极活性物质组合物的二次电池,上述正极活性物质组合物包含xLi2MO3·(1-x)LiMeO2(在上述式中,0<x<1,M和Me表示金属离子,且M和Me相同或不同)的复合物及传导性聚合物材料。本发明的二次电池能够通过改善传导性来提高二次电池的寿命、输出特性及倍率特性。
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锂二次电池用负极材料(1)由箔(2)或板形成,该箔(2)或板包含具有导电性的芯层(3)、和形成于芯层(3)的至少一面且成分的90质量%以上由Al构成的多孔层(4)。多孔层(4)的孔隙率为30~70vol%。形成于多孔层(4)中的孔(5)的孔径为0.1~15μm。藉由锂二次电池用负极材料(1),能实现锂二次电池的循环寿命的长寿命化。
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本发明涉及锂阳极,所述锂阳极含有具有在5μm和200μm之间平均直径的球状锂金属颗粒和不含氟的橡胶类黏合剂,所述黏合剂选自饱和的聚烯烃和聚烯烃-共聚物如EPM(乙烯-丙烯-共聚物)、EPDM(乙丙三元橡胶)和聚丁烯以及不饱和聚合物(二烯聚合物和二烯共聚物)如天然橡胶(NR)、丁二烯橡胶(BR)、苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)、聚异戊二烯橡胶和丁基橡胶(IIR,如聚异丁烯异戊二烯橡胶,PIBI)以及含杂元素的共聚物,例如饱和的共聚物橡胶如乙烯-醋酸乙烯酯(EVM)、氢化的丁腈橡胶(HNBR)、表氯醇橡胶(ECO)、丙烯酸酯橡胶(ACM)和硅橡胶(SI)以及不饱和共聚物例如丁腈橡胶(NBR)。
859
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提供了锂离子电池,所述锂离子电池包括提供有助于所述电池的安全性和稳定性的有利吸热功能的材料。所述吸热材料可以包括结合了产生无机气体的吸热材料的陶瓷基体。如果所述锂离子电池的温度上升到超过预定水平,则所述吸热材料用于提供用于防止热逃逸和/或使热逃逸的可能性最小化的一个或多个功能,例如,隔热(尤其是在高温下);(ii)能量吸收;(iii)全部或部分地排出从与所述吸热材料相关联的吸热反应中产生的气体;(iv)升高所述电池结构内的总压力;(v)通过排出在与所述吸热材料相关联的所述吸热反应过程中产生的气体而去除从所述电池系统吸收的热量;和/或(vi)稀释有毒气体(如果存在的话)并将其从所述电池系统安全地逐出。
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用稳定自由基,如氮氧化物自由基,使锂过渡金属阴极材料官能化。所述稳定自由基可以直接键结到阴极材料或所述锂过渡金属阴极材料的粒子表面上的涂层,如聚合涂层。所述官能化阴极材料作为锂电池阴极表现极好。
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本发明提供一种新型化合物、包含其的锂二次电池电解液以及包含本发明的锂二次电池电解液的锂二次电池,本发明的二次电池电解液的高温稳定性、低温放电容量及寿命特性非常优异。
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本发明涉及用于二次锂离子电池的电极,所述电极不含导电的添加剂,含有钛酸锂作为活性材料。本发明还涉及含有本发明的电极的二次锂离子电池。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料的制备方法,其制备方法为:将磷酸锂、氧化亚铁、磷酸铜、复合有机材料与适当比例的导电金属粉末混合,再添加适当比例洁净的水,以湿式制程珠磨至超微粉体颗粒后,喷雾造粒成球形颗粒,再以固态反应合成法合成,最后再经热处理成锂离子电池正极材料,具有较佳的导电性、蓄电能力及能增加循环充放电次数。
988
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公开了电极活性材料、其制造方法、及采用其的电极和锂电池。所述电极活性材料包括:能够吸留和放出锂的核;和形成在所述核的表面的至少一部分上的表面处理层,其中所述表面处理层包括具有尖晶石结构的不含锂的氧化物。
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本发明提供一种安全性高、容量大、可以进行大电流充放电、并且寿命长的锂离子二次电池用正极材料。锂离子二次电池用正极材料包含大于或等于5%质量且小于或等于30%质量的碳黑复合体,剩余部分含有橄榄石型磷酸铁锂,且挥发性含氧功能团的含量小于或等于1.0%质量,所述碳黑复合体是通过使纤维状碳与碳黑结合而制成的,且由JIS?K?1469标准规定的灰分小于或等于1.0%质量。纤维状碳优选为纤维直径大于或等于5nm且小于或等于50nm、并且比表面积大于或等于50m2/g且小于或等于400m2/g的碳纳米管。
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本发明提供一种非水电解液用溶剂,其可以提供即使在高电压下放电容量、负荷特性、循环特性也优异的锂二次电池;提供使用了该溶剂的非水电解液、以及锂二次电池。该锂二次电池的非水电解液用溶剂为包含非氟环状碳酸酯(I)、非氟链状碳酸酯(II)和碳酸-1,1-(二氟代烷基)亚乙酯(III)的非水电解液用溶剂,将(I)、(II)和(III)的合计设为100体积%时,非氟环状碳酸酯(I)为10体积%~50体积%,非氟链状碳酸酯(II)为49.9体积%~89.9体积%,另外碳酸-1,1-(二氟代烷基)亚乙酯(III)为0.1体积%以上且30体积%以下。
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一种硅氧化物,其特征在于,其是用于锂离子二次电池的负极活性物质中的以SiOx所示的粉末状的硅氧化物,使用具备作为光源的封入型光源、作为检测器的高速检测器的X射线衍射装置进行测定时,在20°≤2θ≤40°处检测到耙峰,在石英的最强线位置检测到峰,上述耙峰的高度P1和上述石英的最强线位置的峰的高度P2满足P2/P1≤0.05。通过利用该硅氧化物作为负极活性物质,能够得到具有稳定的初期效率及循环特性的锂离子二次电池。上述SiOx的x优选为0.7<x<1.5。此外,锂离子二次电池用负极材料含有20质量%以上该硅氧化物作为负极活性物质。
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锂过渡金属复合氧化物的制造方法包括如下工序:准备包含含锂化合物和过渡金属化合物的混合物的工序;得到混合物的成型体的工序;和,将成型体在具有至少1个通气孔的容器内进行焙烧,得到焙烧体的工序。
990
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本公开涉及能够储存高能量密度的可拉伸的柔性锂离子电池。可拉伸的柔性锂离子电池可以包括通过例如可拉伸、柔性、可扭转且耐用的材料以串联、并联、平面或3D构型连接的柔性电池袋单元,该柔性电池袋单元可以包括可拉伸的柔性导电连接部。
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本发明涉及负极活性物质、负极活性物质的制造方法和锂离子电池。本公开的主要目的在于提供电子传导性和离子传导性良好的负极活性物质。本公开通过提供一种负极活性物质从而解决上述课题,其为用于锂离子电池的负极活性物质,至少含有Sr元素和S元素,具有属于I4/mmm空间群的钙钛矿型的结晶相,所述S元素相对于所述Sr元素的摩尔比大于0.1。
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本申请涉及一种用于装配方形锂离子电池的电极的系统,包括用于制备复合正极片(15)的复合正极片制备子系统(L1);用于制备复合负极片(25)的复合负极片制备子系统(L2);所述出料子系统(L3),其被配置用于接收被输送来的所述复合正极片(15)和复合负极片(25)使其形成堆叠体(35),并且对所述堆叠体(35)执行薄膜缠绕和整形操作以形成成品电芯(55);和控制子系统(L4),其与复合正极片制备子系统(L1)、复合负极片制备子系统(L2)和出料子系统(L3)三者相关联,并且被配置成用于实现预设数量的复合正极片(15)和复合负极片(25)被交替输送到所述出料子系统(L3)并在其中堆叠而形成所述堆叠体(35)。本申请还涉及用于装配方形锂离子电池的电极的方法。
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本发明涉及从液体资源如天然和合成卤水、来自粘土和矿物的浸出液和回收产品中提取锂。对于从液体资源中提取锂,离子交换反应器具有罐、离子交换颗粒、颗粒捕集器和调节液体资源的pH的装置。
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本发明为一种锂电池的均温散热模块结构,包括电池芯及金属外壳。电池芯包括电池芯体及二电极片。金属外壳包含贴接电池芯体的散热面及框围散热面的边框,边框及散热面之间形成有凹向电池芯的缓冲空间,借此提供电池芯膨胀时所需的变形空间,借以维持锂电池的整体外观,并达到散热效果。
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本发明涉及一种锂化的聚酰胺‑酰亚胺(LiPAI)聚合物,一种制造所述LiPAI的方法,一种包含所述LiPAI的电极形成组合物,一种用所述电极形成组合物制造负电极的方法;以及一种包括所述负电极的锂离子电池。
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本发明提供了一种正极浆料化混合物,该正极浆料化混合物用于制造可再充电电池,该混合物包含:‑正极活性材料,该正极活性材料包含锂金属基氧化物,该锂金属基氧化物中的金属包含Ni、Mn、Al和Co中的任一者或多者;‑碳基导电性增强剂;和可溶于极性非质子溶剂中的粘结剂材料,其特征在于该混合物还包含水含量小于5重量%的粉末状碱金属氢氧化物化合物。
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提供了具有高容量的可再充电锂离子电池。锂离子电池包含阳极结构,该阳极结构具有整体构造并且包括非多孔区域和多孔区域,该多孔区域包括具有第一厚度和第一孔隙率的顶部多孔层(多孔区域1)和位于顶部多孔层下方并且与非多孔区域形成界面的底部多孔层(多孔区域2)。至少非多孔区域的上部和整个多孔区域由硅构成,并且底部多孔层具有大于第一厚度的第二厚度和大于第一孔隙率的第二孔隙率。
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本发明涉及负极、制备负极的方法及包含该负极的锂二次电池。所述负极包括:电极集电体;和形成于上述电极集电体上的多层活性物质层,其中上述多层活性物质层包含:包含第一负极活性物质的一次负极活性材料层;和包含第二负极活性物质的二次负极活性物质层,所述第二负极活性物质相对所述第一负极活性物质而言具有较低的压实密度及较大的平均粒子大小,其中所述第一负极活性物质及第二负极活性物质分别包含结晶质类碳。本发明的负极在压延工序之后也能提高电极表面的孔隙率,并能提高离子向电极内部的移动性,因此能够提高锂二次电池的充电特性及寿命特性。
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本发明提供了一种锂离子电池用负极,其具有优异的能量密度和循环特性,并且在充电时的体积变化较小。本发明的锂离子电池用负极,其具有负极活性物质层,其中,所述负极活性物质层包含分别含有硅和/或硅化合物粒子以及碳类负极活性物质粒子的混合物的非粘合体,所述硅和/或硅化合物粒子的体积平均粒径为0.01~10μm,所述碳类负极活性物质粒子的体积平均粒径为15~50μm,所述混合物中含有的硅和硅化合物粒子的总量与碳类负极活性物质粒子的质量混合比为5:95~45:55。
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