1047
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一种正极活性材料及包括其的锂二次电池。本发明涉及正极活性材料及使用包括上述正极活性材料的正极的锂二次电池。更具体而言,本发明涉及可以通过在锂复合氧化物中形成电荷转移通道来解决由于镍(Ni)含量的增加引起的电阻增加问题的正极活性材料及使用包括上述正极活性材料的锂二次电池。
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本发明涉及隔膜,其中多孔基材的至少一面涂布有片状的部分还原的氧化石墨烯和锂离子传导性聚合物,其可以解决由在常规锂二次电池中产生的多硫化锂引起的问题;和锂二次电池。
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本发明提供了用于锂离子电池中使用的包覆的活性阴极材料的材料和方法。在一实施例中,用于电池单元电极的活性电极材料或活性电极材料前体的涂层可包括锂、硼和氧。特别地,所述涂层可包括四硼酸锂(LBO),并且所述涂层可被包覆在高镍活性阴极材料,例如锂镍锰钴氧化物(LiNixMnyCo1‑x‑yO2或NMC)上。
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本发明涉及包含以下的锂盐混合物:85摩尔%~99.9摩尔%的双(氟磺酰基)酰亚胺锂;以及,0.1摩尔%~15摩尔%的2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基‑咪唑锂。本发明还涉及含有该锂盐混合物的电解质组合物及其用途。
本申请公开了碳掺杂TiO2‑青铜纳米结构,优选纳米线经由简易掺杂机理合成并被用作锂离子电池的活性材料。该线的几何形状和碳掺杂的存在均有助于这些材料的高电化学性能。正如通过循环实验验证的那样,直接碳掺杂例如会降低锂离子扩散长度并改善该线的电导率,这证明与未掺杂的纳米线相比具有显著更高的容量和优异的倍率性能(rate capability)。在锂半电池中评价的、如此制成的碳掺杂纳米线在0.1C的电流倍率下表现出~306mAh g‑1(理论容量的91%)的储锂容量以及即使在充电/放电循环1000次之后在10C的电流倍率下~160mAh g‑1的优异放电容量。
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本发明的课题在于,提供锂离子二次电池(1)和其制造方法,该锂离子二次电池(1)能够在电池容器(2)与发电元件(3)之间简单地插装绝缘保护膜(41),容易地实现绝缘保护膜(41)的安装操作的自动化,具有生产性优异的构造。本发明的锂离子二次电池(1)是电池容器(2)与发电元件(3)之间电绝缘的锂离子二次电池,其特征在于:在发电元件(3)上卷装有片状的绝缘保护膜(41)。
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本发明公开了一种锂离子袋装电池,其特征在于,所述锂离子袋装电池包括密封的外壳和位于所述密封的外壳内的电极堆栈和热导元件,所述热导元件包括延伸超出所述电极堆栈的延伸部分,所述密封的外壳具有导热性,所述热导元件通过所述延伸部分提供连接所述电极堆栈和所述密封的外壳的热导通路。还公开了一种包括本发明的锂离子袋装电池的电池模块。本发明的锂离子袋装电池和电池模块,能够减小电池的温差、监测电池内部温度、实现电池的快速散热、增强电池和模块的安全性;且不影响电池的能量密度、性能和寿命;制造难度小。
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本发明涉及乙烯类聚合物粉体、成形体及锂离子二次电池用隔膜。本发明的目的在于提供流动性优良、连续加工生产率优良、并且能够得到制品物性高、长期稳定性优良的成形品的乙烯类聚合物粉体、以及使用该乙烯类聚合物粉体得到的成形体以及锂离子二次电池用隔膜。一种乙烯类聚合物粉体,其粘均分子量为100000以上且1500000以下,总金属量为10ppm以上且50ppm以下,铝量为1ppm以上且10ppm以下,松密度为0.40g/cm3以上且0.60g/cm3以下。
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本发明公开了一种电极活性材料,所述电极活性材料包括由选自由以下组成的组中的任一种或其混合物形成的核:锂过渡金属氧化物、碳材料、锂金属以及金属化合物,以及包括在核的表面上形成且包括锂金属氧化物颗粒和聚合物的壳。本发明还公开了一种使用所述电极活性材料的锂二次电池。
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本发明涉及负极活性物质、包括其的负极和可再充电锂电池。用于可再充电锂电池的负极活性物质包括包含如下的复合碳颗粒:包括基于结晶的碳的芯颗粒,和位于所述芯颗粒的表面上并且包括无定形碳的包覆层。在所述复合碳颗粒的拉曼光谱中,在1620cm-1处的峰强度(I1620)范围为约0.01-约0.1,在1360cm-1处的峰强度(I1360)范围为约0.05-约0.5,和在1580cm-1处的峰强度(I1580)范围为约0.1-约0.8。
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本发明涉及一种有机电解液和包含该有机电解液的锂电池,所述有机电解液包含第一锂盐;有机溶剂;和由下式1表示的二环硫酸酯类化合物:< 式1> 其中,在式1中,A1、A2、A3和A4各自独立地为共价键、取代或未取代的C1‑C5亚烷基、羰基或亚磺酰基,其中A1和A2不都是共价键,且A3和A4不都是共价键。
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本发明涉及用于磷酸铁锂电池的插电充电容量估计方法。公开了使用来自插电充电事件的数据估计磷酸铁锂电池组的充电容量的方法。实验室测量的电池组电阻,其已知为随电池电阻的寿命保持不变,能够用于在充电期间从端电压确定开路电压。充电后的实际开路电压可以之后测量,在电池组已经搁置了足够时间量之后。开路电压的两个值,如果在具有足够大的斜率的电池组的SOC-OCV曲线上的点处取得,提供电池组充电状态的两个值。通过随两个开路电压读数之间的时间间隔积分充电电流,并且使用两个充电状态值,电池组容量能够由插电充电数据确定。
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本发明提供活性物质、活性物质的制造方法及锂离子二次电池。本发明的活性物质与使用现有技术的LiMnPO4作为正极活性物质的情况相比,能够使锂离子二次电池的放电容量增加。本发明所涉及的活性物质含有LiMnPO4的晶粒,且在垂直于晶粒的(060)面的方向上的晶粒大小为20~93nm。
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本发明涉及一种改进了能量密度的锂二次电池,其使用包括含有吸收和释放锂离子的锂混合过渡金属氧化物的阴极活性材料的阴极,最终放电电压为1.5V至2.75V。作为阴极活性材料使用多种锂混合过渡金属氧化物、或与基于LCO的阴极材料混合使用,从而将最终放电电压可从3.0V降低至1.5V至2.75V。现有的基于LCO的阴极材料是即使降低最终放电电压,其容量和能量密度也没有得到改变。与此相比,使用本发明的阴极材料时,随着降低最终放电电压而进一步改进了10-20%的容量。
在含有能够吸藏和放出锂离子的硅氧化物的锂离子二次电池用负极活性的物质中,使用下述硅氧化物,所述硅氧化物具有硅位于中心且硅或氧位于4个顶点的四面体单元结构,构成所述单元结构不规则地排列的非晶结构,将位于所述单元结构中的所述4个顶点的氧的数量记为N,其中N=0、1、2、3或4,将所述单元结构表述为SI(N)时,所述硅氧化物中的所述单元结构的数量NSI(N)满足以下的关系式(1)~(3)。
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本发明涉及一种含有Li以外的碱金属和SO4及过渡金属元素、所述碱金属的摩尔含量相对于所述SO4的摩尔含量的摩尔比为0.05以上且小于2的过渡金属复合氢氧化物,以及将所述的过渡金属复合氢氧化物与锂化合物的混合物保持在650~1000℃的温度下进行烧成所得到的锂复合金属氧化物。将本发明的锂复合金属氧化物用于正极活性物质的非水电解质二次电池与以往的锂二次电池相比,容量和输出特性更优异,尤其是在需要高容量和高电流速率下的高输出的用途中,即,汽车用、或电动工具等动力工具用的非水电解质二次电池中极其有用。
802
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提供一种锂离子二次电池,其包括正电极和负电极、隔板元件、电导体元件和粘合剂,其中所述正电极包含涂布有具有选自石墨烯相和非晶相的至少一个相的碳材料的含锂金属磷酸盐化合物并且进一步包含炭黑和碳纤维材料,并且其中所述负电极材料包含具有选自石墨烯相和非晶相的至少一个碳相的石墨碳材料并且进一步包含炭黑和碳纤维材料,并且其中所述粘合剂包含水溶性合成树脂或水分散性合成树脂。最优选的正电极包含LiFePO4。最优选的负电极包含人造石墨或可石墨化粉末。最优选的粘合剂是羧基甲基纤维素,其进一步包括表面活性剂。还提供一种制造本发明的锂离子二次电池的方法。
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本发明涉及具有如下通式的层状型氧化物:xLi2MnO3·(1-x)LiM1aM2b?3cO2(1),其中:x为约0.75;M1为选自由Mn、Ni、Co、Fe、Ti、Cr、V和Cu形成的第一组的化学元素;M3为选自由Mg、Zn、Al、Na、Ca、Li、K、Sc、B、C、Si、P和S形成的第二组的至少一种化学元素;M2为选自所述第一组和所述第二组的化学元素并且不同于M1和M3;和a+b+c=1,其中a、b和c为非零的,该氧化物可用作锂电池的活性正极材料。具体而言,使用氧化物0.75Li2MnO3·0.25LiNi0.9Mn0.05Mg0.05O2和0.75Li2MnO3·0.25LiNi0.6Mn0.2Mg0.2O2作为锂电池正极的活性材料。使用这样的氧化物,锂电池的比容量得到改进并且在循环方面稳定。
707
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本发明涉及具有耦接到芯组两侧的外罩并且每一外罩具有形成于其内表面上的肋的锂可充电电池,其可以防止在芯组上部进行树脂模塑时树脂流入外罩,由此降低由于树脂流动在外罩中产生的缺陷。本发明的锂可充电电池包括:芯组,其包括裸电池和布置在裸电池的上部以通过引线板电连接到裸电池保护电路模块;外罩,其覆盖芯组的两个短侧面,其中引线板设置在芯组的两个短侧面上;以及树脂模塑部分,其形成于芯组的上部,其中芯组的上部包括各个外罩的一部分以及保护电路模块。在该锂可充电电池中,肋形成于外罩的内表面上,以将由于引线板而形成于外罩和芯组的两个短侧面之间的缝隙与树脂模塑部分隔离开来。
802
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本发明为制造下述通式(1)所示的含锂复合氧化物的方法,至少包括:使作为原料物质的锂源、元素M源、磷源以及元素X源溶解到溶剂中来制备溶液的工序,其中,在至少使元素M源溶解后添加磷源;使所得到的溶液凝胶化的工序;和对所得到的凝胶进行煅烧的工序。根据本发明,能够提供安全性和成本方面优良、并且能够使电池长寿命化的锂二次电池用的正极活性物质。LixMyP1-zXzO4(1),式(1)中,M为选自由Fe、Ni、Mn、Zr、Sn、Al以及Y组成的组中的至少一种元素,X为选自由Si以及Al组成的组中的至少一种,并且满足0<x≤2、0.8≤y≤1.2、0≤z≤1的范围。
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本发明涉及一种预锂化的硅基阳极及其制备方法,以及包含该预锂化的硅基阳极的锂离子电池。所述预锂化的硅基阳极,其包含:硅基阳极;置于硅基阳极的表面上或内部的锂;以及在硅基阳极表面上的保护性涂层。本发明的预锂化的硅基阳极可以在空气中安全地进行后序处理。
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本发明提供了一种锂二次电池的后处理方法,所述方法包括活化步骤,所述活化步骤为:在将所述锂二次电池加热的状态下,将加热的锂二次电池充电至活化电压并将电池保持在所述电压下,所述活化电压等于或高于锂过渡金属复合氧化物产生相变的电压,其中所述锂二次电池包括内置在电池盒中的正极、负极、介于正极和负极之间的隔膜以及电解质溶液,所述正极包括具有层状结构并含有基于1mol过渡金属总量的0.8mol以上的Ni的富镍(富Ni)的锂过渡金属复合氧化物作为正极活性材料。
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一种用于锂离子电池的非水电解质:包含锂盐、第一非水溶剂、以及包含二氟磷酸锂的第一有效添加剂和氟代碳酸乙烯酯或碳酸亚乙烯酯的第二有效添加剂的添加剂混合物。一种锂离子电池包括负电极、正电极以及非水电解质,该正电极包含具有微米级晶粒的NMC,该非水电解质具有溶解在第一非水溶剂中的锂离子、和具有氟代碳酸乙烯酯或碳酸亚乙烯酯的第一有效添加剂以及1,3,2‑二氧杂硫杂环戊烷‑2,2‑二氧化物、另一含硫添加剂或二氟磷酸锂的第二有效添加剂的添加剂混合物。
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