862
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本发明提供一种具有正极活性物质层的正极前体,碳材料在该正极活性物质层中所占的质量比例A1为15质量%以上65质量%以下,锂过渡金属氧化物在正极活性物质层中所占的质量比例A2为5质量%以上35质量%以下,碱金属化合物在正极活性物质层中所占的质量比例A3为10质量%以上50质量%以下,A2/A1为0.10以上2.00以下,A1/A3为0.50以上3.00以下,且正极活性物质层的剥离强度为0.02N/cm以上3.00N/cm以下。
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本文描述了一种电解质组合物,该电解质组合物包含:a)用于电解质盐的氟化溶剂;b)由式LiPF(6‑2q)(Ox)q表示的草酸盐,其中Ox是草酸根部分,并且q是1、2或3;以及c)任选地,至少一种电解质盐。在一些实施例中,该电解质组合物包含从0.001至5范围内的Ox/P摩尔比。这些电解质组合物在电化学电池如锂离子电池组中是有用的。
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本发明涉及多孔碳,以及包含所述多孔碳的正极活性材料和锂二次电池。更具体地,本发明通过应用包含微孔和中孔并且具有均一的尺寸分布和形状的多孔电极作为正极材料而可以提高锂二次电池的能量密度。
本发明涉及锂离子传导体、全固体电池、电子设备、电子卡、可穿戴设备以及电动车辆,全固体电池具有正极、负极和电解质层。正极、负极以及电解质层中的至少一个含有在差热分析中具有发热峰值的锂离子传导体。相比发热峰值的上升温度处于高温侧的离子传导率低于相比发热峰值的上升温度处于低温侧的离子传导率。
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本发明涉及一种用于锂二次电池的非水电解质,且更具体地,本发明涉及一种包括具有4.1M或以上的浓度的锂盐、有机溶剂和表面活性剂的非水电解质。
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本发明涉及具有优异寿命和安全性改进效果的用于锂二次电池的复合分离膜及其制备方法,更具体地,涉及一种用于锂二次电池的复合分离膜,其包括:多孔基层;在多孔基层的一个表面或两个表面上形成的耐热层;以及在最外层上形成的熔合层,其中耐热层中的无机颗粒通过粘合剂聚合物连接并固定,并且熔合层通过包含无定形聚合物颗粒制得,所述无定形聚合物颗粒具有30‑90℃的玻璃化转变温度和60℃以下的熔合温度与玻璃化转变温度的差。
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本发明涉及用于向处于保温炉中的熔融铝或铝合金的熔体中添加熔融锂和非活性气体的系统,该系统包含:熔锅,该熔锅限定用于熔融和存储熔融金属(特别是熔融锂)的腔室;该熔锅配备的密封盖;非活性气体输送系统,该非活性气体输送系统被布置用于使用非活性气体来维持熔锅的腔室中的过压;导管,该导管用于从熔锅中抽出部分熔融金属,并且相对于熔锅或密封盖,该导管被可移动地布置,以使导管入口能够可控地在熔融金属的表面水平之下和之上移动,并且其中当导管入口在熔融金属的表面水平之下时,该导管被布置用于在过压的帮助下从熔锅向分离的熔融金属保温炉中供给熔融金属,而当导管入口在熔融金属的表面水平之上时,导管被进一步布置用于从熔锅向分离的熔融金属保温炉中供给非活性气体。
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本发明提供了一种具有增大的中孔和大孔体积的锂空气电池阴极及其制造方法。在至少一个实施例中,多个中孔存在于主体材料中并且具有1%至70%的孔隙率。在另一实施例中,多个大孔存在于主体材料中并且具有5%至99%的孔隙率。在一个实施例中,利用牺牲材料来压印中孔和大孔。在另一实施例中,通过施加模板来压印中孔和大孔。在另一实施例中,通过将阴极材料涂覆到多孔基底上来形成中孔和大孔。
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在此描述了一种具有含LiPO2F2的电解质组合物的锂空气电池组电池。该电解质组合物包括一种电解质溶剂,例如一种或多种非氟化的溶剂,例如碳酸亚乙酯、碳酸二烷基酯或碳酸亚丙酯;和/或一种或多种氟化的有机溶剂,例如碳酸氟代亚乙酯、顺式-碳酸二氟代亚乙酯、反式-碳酸二氟代亚乙酯、4,4-碳酸二氟代亚乙酯、碳酸三氟代亚乙酯、碳酸四氟代亚乙酯、4-氟-4-甲基-1,3-二氧戊环-2-酮、4-氟-4-乙基-1,3-二氧戊环-2-酮、碳酸2,2,2-三氟乙基-甲基酯、以及碳酸2,2,2-三氟乙基-氟甲基酯是优选的。该溶剂可以进一步包括其他添加剂。还描述了一种车辆电池组,尤其是由多个本发明的锂空气电池组电池构成的汽车电池组。该电池组可以用来对包括驱动车辆的电动机在内的电流消耗者提供电能。
1172
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本发明提供一种在基底上提供均匀锂涂层的方法和装置。本发明的一个方面涉及一种通过将一定量的反应性气体引入溅射腔室的特定区域而选择性地控制在溅射过程中的金属或锂的沉积均匀度和/或沉积速率的方法。该方法可用于平面靶和转动靶。
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提供一种正极活性物质的处理方法,除去锂离子二次电池用正极活性物质中含有的Li2CO3、LiOH等不适合作为正极材料的Li化合物,在将其作为该二次电池的正极材料的情况下,该二次电池的放电容量、平均放电电压不会下降,即使进行清洗处理也不会发生凝胶化。对上述正极活性物质,在利用含有NH3的清洗液进行清洗后进行固液分离,并将固体成分在氧气气氛下以600~700℃进行烧制。上述清洗液的传导度可以为11.6mS/cm以下,可以含有已回收的液体成分,也可以是作为清洗液而反复使用后的清洗液。
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本发明提供一种具有多硫化物限制层的锂-硫电池,其能够防止在充电和放电反应过程中在正极的表面上形成的多硫化物损失,从而改进电池的持久性。出于该目的,本发明提供一种锂-硫电池,其包括插在正极和隔板之间的亲水性多硫化物限制层,以防止在放电过程中多硫化物类材料从正极的表面失去。
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本发明涉及用于锂离子蓄电池的液体-金属负电极。一个实施例包括用于锂离子蓄电池的液体-金属合金负电极。?
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本发明提供一种锂离子电池用外包装材料,该材料即使不施行铬酸盐处理也具有优良的电解液耐受性,具有优良的深拉成型性,具有高品质并且能够容易地进行制造。本发明的第一方式的锂离子电池用外包装材料(1),依次层叠有基材层(11)、含有粘接剂的第一粘接层(12)、铝箔层(13)、防腐蚀处理层(14)、含有粘接剂或者粘接性树脂的第二粘接层(15)、以及密封材料层(16),基材层(11)在MD方向或者TD方向中的至少一个方向上具有膜基材(A),该膜基材(A)按照JIS-K7127所测定的达到屈服点的伸长率(α1)与达到断裂点的伸长率(α2)之差(α2-α1)是100%以上。
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本发明涉及用于通式Li1+xTi2-xAlx(PO4)3且其中x≤0.4的锂铝钛磷酸盐,其生产方法,及其作为固态电解质在锂离子蓄电池中的应用。
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一种方形二次锂电池的电芯结构,该电芯主要由一基板、一极卷及二导接组件所构成,本发明透过该导接组件的导电压片,直接将该极卷的正极或负极导接区各层一次压合而完成电性连接,该各层直接紧密导电压合,就构件数量而言,本发明的结构组成显然较现有逐层压合精简,此外,由于该正极或负极导接区的各层直接压合而接触导电,相较于现有技术必须透过以数个主垫片及次垫片逐层压设的结构型态,本发明结构所构成的电池,其内部阻抗显然较低,较适于作为高电量的电池结构。
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本发明公开了一种用于锂可充电电池的正极活性材料及其制备方法和使用该正极活性材料的锂可充电电池,所述正极活性材料用下面的化学式1表示,并且所述正极活性材料在大于或等于居里温度的温度下具有大约2.4μB/mol或更大的有效磁矩。化学式1:LiaMeO2。在化学式1中,Me为NixCoyMnzM′k,0.45≤x≤0.65,0.15≤y≤0.25,0.15≤z≤0.35,0.9≤a≤1.2,0≤k≤0.1,x+y+z+k=1,且M′为Al、Mg、Ti、Zr或它们的组合。所述正极活性材料可以具有大约或更大的正极活性材料的a轴晶格常数,并可以具有大约或更大的正极活性材料的c轴晶格常数。在化学式1中,Li与Me的摩尔比可以在从大约0.90至大约1.2的范围内。
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本发明提供一种电池用隔板,其具备包含具有150℃以上的耐热温度的纤 维状物、绝缘性的无机微粒和粘合剂的绝缘层,或者具备热熔性树脂的多孔质 层、和包含绝缘性的无机微粒与粘合剂的绝缘层,其在20℃相对湿度60%的 氛围下保持24小时的每单位体积的含水量为1mg/cm3以下。通过使用本发 明的电池用隔板,可以提供具有良好的可靠性和安全性,并且储存特性和充放 电循环特性优异的锂二次电池。
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一种二次锂电池的极卷导电结构,本发明特别在该极卷的正、负极层一端侧,一体设有大面积的正极导接区及负极导接区;并于该导出端子的中段处成型有一大面积的汇集区,该汇集区系组设后位于与正极导接区或负极导接区相对应处;此外,本发明特别透过一束集组件以其压片夹设配置于正极导接区或负极导接区的二对应外部,并透过该束集组件的二压片进行正极导接区或负极导接区与汇集区的压合迫紧作业,使该极卷的正极导接区或负极导接区的各层之间相紧密贴合,并使正极导接区或负极导接区与该汇集区作紧密的电性接触结合;本发明主要是藉由极卷与导出端子之间进行大面积且紧密电性连结的技术手段,有效降低电池的内阻值,并可供大电流顺畅通过。
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本发明涉及负极材料、制造该材料的方法及包含该材料的负极和锂离子电池。本发明的材料包含由基于Al、Si、Sn、Sb或其混合物的材料M组成的活性相和由材料XaYbOc组成的支撑相,其中O是氧;Y是氧化度m=3、4、5或6的阳离子;X是氧化度d=1、2、3、4或5的阳离子,X确保XaYbOc的电中性;c满足2≤c≤10;b满足1≤b≤4;a=(2c-bm)/d。在所述活性相和所述支撑相之间存在混合组合物的界面,所述界面由元素M、X、Y和O组成。XaYbOc例如可为BPO4。该制造方法包括:对X和Y的氧化物混合物进行首次热处理以得到材料XYO4;冷却然后研磨得到的材料;将经研磨的材料与M混合;对得到的混合物进行第二次热处理以得到本发明的所述材料;冷却所述材料。
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本发明涉及一种锂离子电池用正极材料的制备方法,该正极材料的组成为 LiNi0.5Mn1.5O4-δFx,其中δ=0.5x,0.01≤x≤0.08,采用凝胶结合过氧化锂高温热处理的方 法制备,工艺简单,制备过程易于控制。材料的首次放电容量可达140mAh·g-1,其中5V 电压平台特性得到明显改善,较好的消除了4V电压平台,反复前几次循环以后充放电效率 达96%以上,循环性能优异。
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公开了一种用于电池组的固体聚合物电解质。所述固体聚合物电解质包含能够使锂盐溶剂化的第一聚合物、锂盐和与所述第一聚合物至少部分可混溶或者被制成为与所述第一聚合物至少部分可混溶的第二聚合物;第二聚合物的至少一部分在电池组内部工作温度下是结晶态或玻璃态的。
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适用于锂二次电池的电池隔膜,包括至少一层多孔膜,其中,直径为0.1至10μm的100至40000ppm的二氧化硅、氧化铝、氧化镁、氧化锌及其配位复合物的颗粒分散在多孔树脂基体中。
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本发明公开一种制备锂聚合物二次电池的方法,该二次电池包括多个单元电池,每个单元电池包括阳极、阴极和隔膜,其可以使各电极与隔膜之间的间隙成最小,将应力均匀地分布在每个电极的整个表面上,进而延长可充电电池的寿命。该方法包括制备多个具有所需尺寸的阳极板,多个具有所需的尺寸的阴极板,及具有合乎需要的单元电池尺寸的隔膜;用隔膜缠绕一个阳极板,用隔膜缠绕一个阴极板,并且使其与阳极板处于重叠状态,由此形成一个单元电池;及在旋转所形成的单元电池的情况下于所形成的单元电池的两侧堆叠剩余的阳极板和阴极板,同时用隔膜缠绕它们,使它们交替地排列成其中的隔膜被合乎需要的张力拉紧的状态。
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一种可再充电锂电池的负极活性物质,其包括:结晶碳芯,该结晶碳芯在(1360)面的喇曼光谱峰强度I(1360)与在(1580)面的喇曼光谱峰强度I(1580)的强度比Ra I(1360)/I(1580)为0.01~0.45;涂布于所述碳芯上的具有湍层或半洋葱状环形结构的壳体,该壳体包括结晶微颗粒和半结晶碳,该壳体在(1360)面的喇曼光谱峰强度I(1360)与在(1580)面的喇曼光谱峰强度I(1580)的强度比Ra I(1360)/I(1580)为0.46~1.5。
本公开涉及一种用于二次电池的负极、制造所述负极的方法和包括所述负极的锂二次电池,所述负极的活性材料层的抗剥离性和粘合性得到改善,由此可以改善负极和锂二次电池的寿命特性。所述用于二次电池的负极包括:金属集流体;和形成在所述金属集流体上并且包含负极活性材料、粘合剂和导电材料的活性材料层,其中,所述活性材料层在预定深度下测量的剪切强度的平均值为1.6MPa以上。
本发明涉及一种用于凝胶聚合物电解质的组合物,其包括:由式1表示的低聚物;阴离子稳定添加剂;聚合引发剂;锂盐;和非水有机溶剂,其中所述阴离子稳定添加剂包括选自由式2表示的亚磷酸酯基化合物和由式3表示的硼基化合物构成的群组中的至少一种化合物,并且还涉及一种通过使用所述组合物制备的凝胶聚合物电解质,和一种通过使用所述凝胶聚合物电解质制备的锂二次电池。
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