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锂电池及其制备方法
锂电池及其制备方法 1162     
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公开的是一种便宜的全固态锂电池以及具有小内阻的一组电池。该电池的电极活性材料在固体电解质(其可以是晶体或玻璃材料)的表面上通过施加离子碰撞、高电压施加(例如约400V)等等使表面发生反应而形成,该固体电解质含有锂离子如Li3.4V0.6Si0.4O4和Li-Ti-Al-P-O基玻璃材料。所得的电池包含固体电解质和提供在固体电解质至少一侧上的由固体电解质的分解产物组成的电极活性材料。通过堆积多个电池可获得电池组。

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锂离子二次电池正极用粘合剂

本发明提供一种能够对锂离子二次电池用正极赋予优异的高效率放电特性的锂离子二次电池正极用粘合剂。一种锂离子二次电池正极用粘合剂,其含有粘合剂树脂和500ppm以下的油溶性自由基引发剂。

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锂离子二次电池的微短路判定方法

本发明所要解决的问题在于,提供一种锂离子二次电池的微短路判定方法,可以在短时间内实施锂离子二次电池有无微短路的判定。为了解决上述问题,解析阻断放电电流或充电电流之后的弛豫过程,将因微短路而导致的电压变动成分加以分离并用于判定。具体来说,提供一种锂离子二次电池的微短路判定方法,包括以下步骤:弛豫分解步骤,将阻断充电中的充电电流或放电中的放电电流之后的弛豫过程中的电池电压的变化,分解成多个分解弛豫成分;及,微短路判定步骤,通过判定前述多个分解弛豫成分之中,有无因微短路而导致产生电压下降的成分,来判定有无微短路。

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电解质及其制作方法,以及锂电池

本发明公开一种电解质及其制作方法,以及锂电池。所述电解质的制作方法包含步骤:添加一聚偏二氟乙烯类高分子及一聚丙烯酸甲酯类高分子至一液态电解质中,以形成一混合物,其中所述液态电解质包含一锂盐;加热所述混合物达60至100℃之间达4小时以上,以形成一透明溶液;以及冷却所述透明溶液,以形成所述电解质。所述电解质在‑60至80℃之间是胶态电解质,适用于锂电池的电解质用途。

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锂离子二次电池的电池状态判定方法

本发明所要解决的问题在于,提供一种锂离子二次电池的电池状态判定方法,即便不进行完全充放电,也能够掌握电池的劣化状况。为了解决上述问题,解析阻断电流之后的弛豫过程并掌握电池的电阻,考虑到所获取的电阻值,并由一部分充放电曲线来估算充放电曲线的整体图像。提供一种锂离子二次电池的电池状态判定方法,具体来说,包括以下步骤:部分充放电曲线计算步骤,利用部分充电或部分放电,获取充放电曲线的一部分也就是部分充放电曲线,并计算正极部分充放电曲线和负极部分充放电曲线;电阻掌握步骤,由阻断充电中的充电电流或放电中的放电电流之后的端子电压的弛豫过程,来掌握锂离子二次电池的电阻值;及,充放电曲线计算步骤,考虑到所获取的电阻值,由部分充放电曲线,来获得计算出整体图像的计算充放电曲线。

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用于锂离子电池的电池单元的阴极的电极组合物、包含其的阴极浆料组合物、阴极以及电池

本发明涉及一种用于锂离子电池的电池单元的阴极的电极组合物,该电极组合物包含含环氧基的无氟共聚物;一种包含该电极组合物的阴极浆料组合物;一种阴极;一种用于制造此阴极的方法;以及一种锂离子电池,该锂离子电池具有并入此阴极的一个或多个电池单元。

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具有碳涂覆隔离层的混合锂离子电容器电池及其制造方法

本公开提供了一种混合锂离子电容器电池及其制造方法。混合锂离子电容器电池包括通过隔离物层与负电极隔开的正电极。第一活性炭层设置在隔离物层与正负电极之一之间。第一活性炭层涂覆在隔离物层的第一表面上。第二活性炭层设置在隔离物层与正负电极之一之间。第二活性炭层设置在隔离物层的第二表面上。第一集电器共同延伸地接触第一电极,并且第二集电器共同延伸地接触第二电极。电解液穿过涂有活性炭的隔离物层在正电极和负电极之间携带锂阳离子。

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硫化锂电极和方法
硫化锂电极和方法 856     
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本发明示出了硫化锂‑碳复合材料和方法。在一个实例中,硫化锂‑碳复合材料被用作电池(诸如锂离子电池)中的电极。

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橄榄石型锂金属磷酸盐正极材料的改进合成

本发明描述了一种形成锂金属磷酸盐正极材料、该正极材料的前体以及包括该正极材料的电池的改进方法。所述方法包括:形成第一水溶液,其包含第一摩尔浓度的Li+和第二摩尔浓度的PO43‑;形成第二水溶液,其包含有机酸或有机酸的盐以及选自由Fe、Ni、Mn和Co组成的组中的金属,其中所述金属以第三摩尔浓度存在;使沉淀物形成;干燥沉淀物;以及煅烧沉淀物,从而形成具有由LiMPO4/C表示的化学式的锂金属磷酸盐正极材料,其中锂金属磷酸盐正极材料包含至多3重量%的碳。

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用于消除电池操作中气体形成的钛酸锂电极颗粒的改性

当在采用无水液体电解质操作的锂离子电池中采用含表面羟基的钛酸锂Li4Ti5O12颗粒作为活性阳极电极材料时,在水污染存在下,所述颗粒倾向于产生不期望的气体(如氢气)。根据本公开,颗粒表面上的羟基与一组包含有机烷氧基的选定试剂反应以在颗粒表面上形成疏水部分,所述疏水部分使水分子有效地与电池阳极中的钛酸锂颗粒的表面隔离。

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从锂电池同时回收钴及锰的方法

本发明涉及从锂电池同时回收钴及锰的方法,涉及可利用多级浸出方法及电解提取方法从作为大量包含钴和锰的循环资源的锂电池中以高纯度同时回收钴和锰的方法。根据本发明的方法,可从锂电池以高纯度同时回收钴和锰,与现有方法相比具有可提供具有经济性的回收方法的效果。

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表面涂覆的正极活性材料、其制备方法和包含其的锂二次电池

本发明涉及表面涂覆的正极活性材料、其制备方法和包含其的锂二次电池。更具体地,本发明涉及表面涂覆有含有聚酰亚胺(PI)和炭黑的纳米膜的正极活性材料、其制备方法和包含其的锂二次电池。表面涂覆有所述纳米膜的所述正极活性材料能防止正极活性材料与电解质之间的直接接触,因而能抑制所述正极活性材料和所述电解质之间的副反应,能显著改进使用含有所述正极活性材料的正极的锂二次电池的寿命特性,并且尤其能改进在高温和高电压条件下的寿命特性和传导性。

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锂盐及其制造方法
锂盐及其制造方法 962     
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本发明的主要目的在于,提供一种锂盐,例如在作为电解液的支持 电解质使用的情况下,可以实现锂迁移数的提高。本发明通过提供如下 的锂盐来解决上述课题,其特征在于,具有以下述通式(1)(式中,R1~ R3相互既可以相同,也可以不同,表示氟代烷基、烷基或苯基。)表示 的化学结构。

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锂锰化合物及其制备方法

用于可再充电锂离子电池的电极材料如LixMnO2化合物(其中0.2<x≤2)可通过将LiMn2O4化合物或二氧化锰化合物与锂金属或经稳定和未经稳定的锂金属粉混合来制备。

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二次电池用负极、其制造方法及包含其的锂金属二次电池

本发明涉及一种二次电池用负极、制造该负极的方法以及包含该负极的锂金属二次电池,该负极可通过更简化的方法形成并且包含可有效地抑制锂金属二次电池的负极中产生的针状枝晶的生长的负极保护层。所述二次电池用负极包括负极集流体;形成在所述负极集流体上的锂金属(Li‑金属)薄膜;以及包含化学键合至所述锂金属薄膜的重氮离子的负极保护层。

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锂电池的热处理方法
锂电池的热处理方法 810     
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本发明涉及一种降低锂电池的内阻抗的方法,所述锂电池选自锂金属聚合物电池和锂离子聚合物电池。所述方法包括至少一个第一步骤和至少一个第二步骤,该第一步骤包括将电池升温到至少50℃的温度T1,在该第二步骤期间,在5小时至1周的持续时间内,在向电池施加至少0.5巴的压力的同时保持电池的温度T1。

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正极活性物质及其制备方法、正极和可再充电锂电池

本发明提供了一种用于可再充电锂电池的正极活性物质、一种包括所述正极活性物质的正极、一种包括所述正极的可再充电锂电池和一种用于制备用于可再充电锂电池的正极活性物质的方法,用于可再充电锂电池的正极活性物质包括多孔材料,所述多孔材料包括:初级颗粒;以及次级颗粒,包括多个初级颗粒的聚集体。所述多孔材料具有大于或等于0.3g/cc且小于1.0g/cc的振实密度。

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用于锂离子二次电池的聚内酰胺涂覆的隔板膜及相关涂覆配方

本发明优选针对用于锂离子二次电池的微孔电池隔板的聚内酰胺陶瓷涂层,和制作该配方以及涂布该配方以制造带涂层的微孔电池隔板的方法。当用于可充电锂离子电池时,优选的本发明的涂层具有优异的热和化学稳定性,对微孔底部基底、膜和/或电极的优异的粘附力,对陶瓷颗粒的改进的粘合性和/或具有改进的或优异的抗热收缩能力、尺寸完整性和/或氧化稳定性。

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有机电解质二次电池
有机电解质二次电池 1072     
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本发明提供一种二次电池,其组成为:含导电剂一粘合剂和LiMxCo1-xO2的正极,这里M代表除Co以外的至少一种过渡金属,X的表示范围为0≤X≤1.0;负极;位于正负极之间的隔板;储存于隔板中的有机电解质;正极活性材料的单位表面积在0.35-2.0m2/g的范围中。

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锂二次电池的正极活性材料的生产方法

将锂化合物和含有过渡金属如V、Cr、Mn、Fe、Zn和Co的氢氧化正镍悬浮在水中或有机溶剂中,并通过水热法使所得的溶液在高压釜中相互反应,以此来合成含过渡金属的镍酸锂。

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制备锂二次电池的正极活性物质的方法

制备锂二次电池的正极活性物质的方法,包括将金属源添加到包含掺杂元素的涂布液中以表面处理金属源,其中金属源选自钴、锰、镍及其组合;干燥经过表面处理的金属源材料,制得正极活性物质前体;将正极活性物质前体与锂源混合;及对所得混合物进行热处理。作为选择,上述制备正极活性物质前体的干燥步骤可以用预热处理或干燥之后的预热处理代替。

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聚合物凝胶电解质及采用该电解质的锂电池

本发明提供一种聚合物凝胶电解质及采用该聚合物凝胶电解质的锂电池。该聚合物凝胶电解质包括重均分子量大于等于5000且小于100000的第一离子导电聚合物,重均分子量为100000~5000000的第二离子导电聚合物,及包含锂盐和有机溶剂的电解溶液。该第一离子导电聚合物为选自聚乙二醇二甲基醚、聚乙二醇二乙基醚、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、聚乙二醇二丙烯酸酯、聚丙二醇二甲基丙烯酸酯和聚丙二醇二丙烯酸酯中的至少一种,该第二离子导电聚合物为选自聚1,1-二氟乙烯、1,1-二氟乙烯-六氟丙烯共聚物、聚氨基甲酸酯、聚环氧乙烷、聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯酰胺和聚缩醛中的至少一种。

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锂离子二次电池和其负极的制备方法

本发明涉及锂离子二次电池的改进,所述锂离子二次电池包括正极、负极、隔膜、非水电解质和在至少一个电极表面上形成的多孔膜。所述多孔膜包含无机化合物颗粒和聚偏氟乙烯。溶解有8重量%的聚偏氟乙烯的N-甲基-2-吡咯烷酮溶液的粘度在25℃是600-2400MPA·S,在所述多孔膜中聚偏氟乙烯的量相对于每100重量份的无机化合物颗粒为1-10重量份。

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锂离子二次电池、车辆以及电池搭载设备

本发明提供即使变为异常过热状态也防止短路的产生的锂离子二次电池、具备该锂离子二次电池的车辆以及电池包搭载设备。锂离子二次电池具备扁平卷绕型电极体以及电池外壳,所述扁平卷绕型电极体是使带状的隔片介于带状的正电极板与带状的负电极板之间并将它们以卷绕轴为中心进行卷绕而成,该锂离子二次电池的特征在于:扁平卷绕型电极体,其位于所述横截面的长度方向中央的中央部在宽度方向上被向卷绕轴侧按压,形成为比端部细的形状;端部包含:端部正电极板、端部负电极板以及端部隔片,和配置于这些构件的内侧的芯材;通过由中央部的按压而在中央部正电极板、中央部负电极板以及中央部隔片上产生的张力,使端部正电极板、端部负电极板以及端部隔片一边互相压接一边按压芯材的外侧面。

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取代的锂锰金属磷酸盐
取代的锂锰金属磷酸盐 1089     
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本发明公开了一种具有下式的取代的锂锰金属磷酸盐:LiFexMn1-x-yMyPO4,其中,M为选自Sn、Pb、Zn、Mg、Ca、Sr、Ba、Co、Ti和Cd的二价金属,及其中x<1,y<0.3和x+y<1。本发明还公开了其制备方法及其在二次锂离子电池中用作阴极材料的用途。

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新型电极活性材料和包含所述新型电极活性材料的锂二次电池

本发明公开了一种锂二次电池用电极活性材料和包含所述电极活性材料的锂二次电池,所述电极活性材料包含选自由下式1表示的化合物中的至少一种化合物:LixMo4-yMyO6-zAz  (1)其中0≤x≤2,0≤y≤0.5,0≤z≤0.5,M是具有+2~+4氧化数的金属或过渡金属阳离子,且A是带负电的单价阴离子或带负电的二价阴离子。

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含氟磷酸盐的用于锂二次电池的阴极活性材料及其制备方法

提供了一种含有进一步掺杂或涂覆有氟磷酸盐的式1化合物的锂二次电池用阴极活性材料,其通过向前体化合物中添加氟磷酸盐并进行烧结和热处理而制备,具有改进的和稳定性,因此可用于改善锂二次电池的效率:式1Lia Nix Coy M′z Mn(1-x-y-z)O2其中M′,a,x,y和z与说明书中定义相同。

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三合一锂电池移动电源充电器构造

一种三合一锂电池移动电源充电器构造,包括:一基体,其上表面设有一充电槽,供一可拆卸的分离式锂电池容置,并与设在该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,且该基体侧边设有一充电输入介面及一放电输出介面;一掀盖,其枢转端具有一转轴元件而枢接在该基体的对应轴座上,呈现可于该基体上表面掀起或盖合的型式;一电池容量侦测显示单元,是设在该掀盖上表面;一开关单元,是与该充电控制单元电性连接,用以控制该分离式锂电池的充/放电及该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,而是具有相辅相成的功效。

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锂电池的导电片
锂电池的导电片 1026     
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本实用新型有关于一种锂电池的导电片,具有第一焊接点与第二焊接点,其可被焊接于锂电池的电极,可以藉由控制焊接点面积大小,以确保实质焊接及提升焊接一致性。导电片还可具有一狭长的切口,其由导电片的边缘向内延伸并且通过第一焊接点和第二焊接点之间,令焊接电流可以由第一焊接点经由锂电池芯的电极再流过第二焊接点,达到控制焊接电流流动方向的目的。此外,导电片还可具有一固定孔,其为破孔式圆孔,可位在导电片内部或导电片边缘,其具有防呆功能,确保用于焊接时不会因为放置方向颠倒导致焊接失败;其另一功能在于焊接过程可消除焊接应力的产生。

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制造锂离子电池组电池的方法

一种制造锂离子电池的方法。使非水液体电解质溶液与锂离子交换的沸石材料的颗粒接触足够的时间以从液体电解质溶液中除去水分子。此后,可以将液体电解质溶液引入电化学电池组件中并气密密封在电池壳体内以形成锂离子电池组电池。

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