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硅酸锂类
硅酸锂类 970     
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本发明涉及全氟烷基氟硅酸锂、其制备及其在电化学电池中,更具体是在锂电池组、锂离子电池组或锂离子电容器中作为导电盐的用途,还涉及包含所述全氟烷基氟硅酸锂的电解质或电化学电池。

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锂离子二次电池系统及电池包

本发明提供锂离子二次电池系统,具备:由多个锂离子二次电池形成的组电池、对锂离子二次电池的SOC进行计测的SOC计测部以及检测温度的温度检测部、用于加热锂离子二次电池的加热部。在通过SOC计测部计测到的SOC比与放电倍率相关联地预先设定的设定SOC低、并且通过温度检测部测定到的温度比与放电倍率相关联地预先设定的设定温度低时,从控制部向加热部发出供给热以使锂离子二次电池达到规定的温度的指令。

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锂离子电池及其制造方法

一种锂离子电池及其制造方法,锂离子电池包括阳极、阴极、隔离膜以及电解质溶液。阴极相对于阳极而配置,且隔离膜配置于阳极与阴极之间,其中阳极、阴极与隔离膜可共同限定容置区域,而电解质溶液配置于容置区域内。电解质溶液包括有机溶剂、锂盐以及添加剂,添加剂占电解质溶液总量的0.1重量%至5重量%,且添加剂包括含磺酰基等物质,而锂离子电池的全电池电位为4.5V以上。本发明的锂离子电池及其制造方法利用含磺酰基物质作为添加剂,因而能够在高电压充放电条件下操作。

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制备包含多相隔膜的锂二次电池的方法

一种制备包含多相隔膜的锂二次电池的方法, 所 述隔膜中含有在其中均匀浸渍的胶凝聚合物。该方法包括通过 把多孔薄膜浸渍到按有机溶剂重量计含有5重量%或更少的 胶凝聚合物的胶凝聚合物溶液中对一种多孔隔膜进行表面处 理, 使得胶凝聚合物的涂敷重量为20mg/cm2或更小。把该隔膜放入阴极和阳极之间来制备一种电极组合。把该电极组合放入一种外壳中, 向该外壳中注入电解质溶液, 然后密封并固化所得的结构, 从而制备了锂二次电池。

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纤铁矿型钛酸锂钾及其制备方法以及摩擦材料

具有式K0.5- 0.7Li0.27Ti1.73O3.85- 3.95表示的纤铁矿型钛酸锂钾,较好的,其长直 径和短直径的算术平均值为0.1-100微米,长直径与短直径之 比为1至小于10,平均厚度为50-5000nm,呈片状。一种摩 擦材料,其特征为含有1-80重量%纤铁矿型钛酸锂钾作为摩 擦控制剂。

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锂离子二次电池的控制装置以及其控制方法

一种控制锂离子二次电池的控制装置,具备控制部,该控制部检测向锂离子二次电池进行恒压充电时的充电电流,在充电电流在规定时间内增加了规定量的情况下,停止向锂离子二次电池的充电,并且向锂离子二次电池所具备的存储部记录基于充电电流增加的控制信息。

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锂二次电池以及其中使用的非水电解液

本发明提供一种二次电池用非水电解液,该电解液是至少含有非水溶剂和锂盐而形成的非水电解液,其中,该非水电解液含有1,3‑丙磺内酯和二氟磷酸盐,所述1,3‑丙磺内酯在全部非水电解液中的含量为0.001质量%~5质量%的范围,所述二氟磷酸盐在全部非水电解液中的含量为10ppm以上。

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正极活性物质和使用了该正极活性物质的锂离子二次电池

本发明涉及正极活性物质和使用了该正极活性物质的锂离子二次电池。提供耐久性高的正极活性物质和锂离子二次电池。正极活性物质,其是由通式Li(1+a)NixCoyMnzWtO2(‑0.05≤a≤0.2,x=1‑y‑z‑t,0≤y<1,0≤z<1,0<t≤0.03)表示的正极活性物质,其特征在于,在将W元素的一次粒子内部及一次粒子粒界处的元素浓度平均设为t1、将W元素的一次粒子内部及一次粒子粒界处的元素浓度标准偏差设为σ1时,满足以下的式(1):σ1/t1≤0.92…(1)。

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制备双(氟磺酰)亚胺锂盐的方法

本发明涉及一种制备双(氟磺酰)亚胺锂盐的方法,包括以下步骤:将双(氯磺酰)亚胺溶解在非玻璃容器中的有机溶剂中以制备第一反应溶液的步骤;将氟化锂(LiF)注入到非玻璃容器中的第一反应溶液中并在加热的同时回流以制备第二反应溶液的步骤;从第二反应溶液中分离包括双(氟磺酰)亚胺锂盐和有机溶剂的产物的步骤;和从产物中获得固相的双(氟磺酰)亚胺锂盐的步骤,其中有机溶剂为选自由乙酸乙酯、乙酸丁酯、氯仿、二氯甲烷、二氯乙烷、苯、二甲苯和乙腈构成的群组中的至少一种或多种。

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超常容量的二氧化钛(TiO2)纳米结构用于高功率和高能量锂离子电池

本公开涉及用作锂离子电池中的电极元件的二氧化钛(TiO2)纳米结构,该电极元件通过在1.0‑3.0V和0.01‑3.0V两个电压范围下以2‑100C的充电速率,对电化学电池中的TiO2纳米结构进行充电和放电而形成,其中1C表示175mA/g。TiO2纳米结构在充放电前包含多个附着于其上的导电碳质颗粒。本公开还公开了包含该电极的锂离子电化学电池。本公开还公开了包含多个锂离子电化学电池的锂离子电池。

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二次电池用非水电解液及锂离子二次电池

本发明提供与正极和负极的反应性小,抑制二次电池的热失控的稳定性良好,循环特性和速率特性等电池特性良好的二次电池用非水电解液以及使用该二次电池用非水电解液的锂离子二次电池。包含包括二氟(乙二酸合)硼酸锂等特定络合物的锂盐,包括选自含氟醚化合物、含氟链状羧酸酯化合物和含氟链状碳酸酯化合物的至少1种的含氟溶剂(A),以及环状羧酸酯化合物(B)的二次电池用非水电解液;使用该二次电池用非水电解液的锂离子二次电池。

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锂离子正极活性物质制造用陶瓷涂覆匣钵及其制造方法

在抑制从匣钵向锂离子正极活性物质材料移动物质的同时,以廉价提供耐热冲击性、机械强度优异的锂离子正极活性物质制造用陶瓷涂覆匣钵及其制造方法。所述锂离子正极活性物质制造用陶瓷涂覆匣钵及其制造方法的特征是由无机材料制成的匣钵主体与锂离子正极活性物质材料接触的表面用选自氧化锆、氧化铝、氮化硅、尖晶石、氧化镁的任意材料进行陶瓷涂覆。

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无内部短路的锂离子二次电池

本发明提供一种锂离子二次电池,所述锂离子二次电池在电池的单元电池中包含在分子中含有至少一个巯基(-SH)的化合物。通过包含与铜或铜离子具有良好反应活性的含巯基(-SH)的化合物,可以防止通过在电池的内部存在的或者在电池的工作期间产生的铜离子的还原而在负极表面形成树枝状晶体。也可以防止由树枝状晶体造成的两个电极之间的内部短路。

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包含基于砜化合物的非水电解质的特定锂电池

本发明涉及包含至少一个电化学电池的锂电池,其包含传导锂离子并含有至少一种砜溶剂、至少一种选自于酸酐化合物的添加剂和至少一种锂盐的电解质,其中电解质被置于包含式LiNi0.4Mn1.6O4或LiNi0.5Mn1.5O4的锂化氧化物活性材料的正电极和包含活性材料Li4Ti5O12的负电极之间。

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锂金属氧化物复合材料及其制备和使用方法

本发明提供了由涂覆有金属氧化物壳的锂金属氧化物组成的锂金属氧化物复合材料。所述金属氧化物壳可以包括分散在多孔碳基质中的多个金属氧化物颗粒。这种复合材料可适合用作电极材料,或更具体地用于电池中。本发明还提供了用于制备这种复合材料的方法,所述方法涉及机械化学处理锂金属氧化物和金属‑有机骨架以制备涂覆有金属‑有机骨架壳的锂金属氧化物,然后将其热解。

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锂离子二次电池用电极材料及其制造方法

本发明提供一种在低温、高速充放电下,质量能量密度较高的锂离子二次电池用电极材料及其制造方法。本发明的锂离子二次电池用电极材料中,包含由LiFexMn1‑w‑x‑y‑zMgyCazAwPO4构成,晶体结构为正交晶,空间群为Pmna的粒子,根据所述LiFexMn1‑w‑x‑y‑zMgyCazAwPO4的晶格常数b1、c1和通过在乙腈中使用了四氟硼酸亚硝的氧化处理而使Li从LiFexMn1‑w‑x‑y‑zMgyCazAwPO4脱离的FexMn1‑w‑x‑y‑zMgyCazAwPO4的晶格常数b2、c2来算出的bc面的mis‑fit值[(1‑(b2×c2)/(b1×c1))×100]为1.32%以上且1.85%以下。

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电极复合体、电极复合体的制造方法以及锂电池

提供一种电极复合体、电极复合体的制造方法以及锂电池,通过适用于锂二次电池而能够实现显示出稳定的充放电循环的锂二次电池。本发明的电极复合体(4)的特征在于,包括:活性物质成形体(2),具备活性物质粒子(21)和连通孔,该活性物质粒子(21)呈粒子状并包含锂复合氧化物,该连通孔设置于活性物质粒子(21)的彼此之间;第一固体电解质层(3),设置于活性物质成形体(2)的表面,并包含第一无机固体电解质;以及第二固体电解质层(5),设置于活性物质成形体(2)的表面,与第一无机固体电解质的组成不同,并包含非晶质的第二无机固体电解质,该第二无机固体电解质含有硼作为构成元素。

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非水电解质和包括该非水电解质的锂二次电池

用于锂二次电池的电解质包括锂盐、非水有机溶剂以及添加剂化合物,该添加剂化合物在4V至5V时开始分解,并在LSV(线性扫描伏安法)测量时表示大于或等于0.5V的恒流保持平稳区域。添加到本发明的电解质中的添加剂化合物比有机溶剂分解得早,以通过在过充电时增加的电化学能和热量在正极表面上形成导电聚合物层。导电聚合物层阻止有机溶剂的分解。因此,该电解质抑制在高温储存期间因有机溶剂分解所引起的气体的产生,也改善了过充电期间的电池安全性。

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锂电池
锂电池 707     
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一种锂电池,具有正极(1)、活性物质中使用了碳 材料的负极(2)、使溶质溶解于以γ-丁内酯作为主溶剂的非水 系溶剂中的非水电解液,其特征在于上述负极中的碳材料使用 通过拉曼分光法求出的R值(ID/IG)为0.2以上的碳材料,同时,相对于上述的非水电解液100重量份,添加碳酸亚乙烯酯0.1重量份以上、碳酸乙烯基乙烯酯0.1重量份以上。根据本发明能顺利地进行对于负极中使用的碳材料的锂离子的插入以及脱离,从而能得到充分的放电性能和保存性能。

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具有提高的寿命特性的锂二次电池

本发明公开了一种具有提高的寿命特性的锂二次电池。更具体地,本发明公开了一种锂二次电池,其包含正极、负极、置于所述正极和所述负极之间的隔膜以及电解质,其中所述负极包含锂钛氧化物(LTO)作为负极活性材料,且所述电解质包含锂盐;非水类溶剂;以及(a)能防止高温储存期间的气体产生的磷酸盐化合物,(b)能通过形成低电阻SEI层而降低放电电阻的磺酸酯化合物,或者所述化合物(a)和所述化合物(b)的混合物。

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用于增加植物和其加工产品中的锂和硒含量的组合物和其用途

本发明揭示一种组合物,其经分配用于增加植物和其生物技术和/或技术加工产品中的锂和硒含量。此组合物包含以下各项的水溶液:锂化合物和硒盐,其具有在0.0001到15.0g/l范围内的锂含量和在0.0001到12.0g/l范围内的硒;以及至少一种选自至少碱性皂、壳聚糖水解物、添加有卵磷脂的壳聚糖水解物,和鞣酸和/或其混合物的佐剂,其中至少一种佐剂经分配用于增加锂和硒离子吸收。

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电极复合体的制造方法、电极复合体及锂电池

本发明提供适于锂电池,能制成高输出功率的锂电池的电极复合体。提供能制成高输出功率的锂电池的电极复合体的制造方法。提供具有该电极复合体的高输出功率的锂电池。提供电极复合体的制造方法,该电极复合体具有多孔质的活性物质成形体、覆盖包括活性物质成形体的细孔内的活性物质成形体的表面的固体电解质层和与从固体电解质层露出的活性物质成形体相接触的集电体,其具有以下工序:将使用活性物质形成的多孔体在850。℃以上且不足活性物质熔点的温度条件下热处理,得到活性物质成形体的工序;在含活性物质成形体的结构体中,在包括活性物质成形体的细孔内部的活性物质成形体的表面涂布含无机固体电解质的形成材料的液状体后热处理,形成固体电解质层的工序。

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含锂氧代氢氧化镍及电化学储能装置的制造方法

本发明涉及一种含有锂的氧代氢氧化镍的制造方法,其是具备能够通过使金属锂和多环芳香族化合物一起溶解于媒介溶剂内之后所形成的一种溶液与氧代氢氧化镍相接触,从而将锂吸储于氧代氢氧化镍之内这一特征的一种制造方法。并是具备使用了一种通过利用所述制造方法来进行制造而得到的含锂氧代氢氧化镍的电极这一特征的一种非水电解质电化学储能装置的制造方法,因而能够提供一种成本低廉、操作工艺简便的制造方法。

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可再充电圆柱锂电池
可再充电圆柱锂电池 712     
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可再充电圆柱锂电池包括:电极组件,包括第一电极板、第二电极板和设置在所述第一电极板和第二电极板之间的分隔件,所述电极组件在其中心部分具有腔;杆形的芯体件,其由比不锈钢更软和比不锈钢比重更低的材料制成,所述芯体件被设置在所述腔内;其中设置有所述电极组件和芯体件的盒,该盒包括设置在所述盒上部的开口,及盖组件,与所述盒的上部连接,所述盖组件将所述盒密封。本发明的可再充电圆柱锂电池包括由比不锈钢更软且比不锈钢比重更低的材料制成的芯体件。所述芯体件可以防止盖组件变形和泄漏。

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制备锂金属磷酸盐的方法

本发明公开了一种通过使用一种金属(M)和一种含有所述金属的 金属氧化物的混合物制备下式1代表的锂金属磷酸盐的方法:[式 1]LixMyPO4,其中M为一种选自周期表第3至12列元素的过渡金属元 素、Mg、Al、Ga及B;0.05≤x≤1.2;且0.8≤y≤1.2。并且还公开 了一种包括所述锂金属磷酸盐作为电极活性材料的电极,以及一种包 括所述电极的二次电池。所述方法使用一种作为廉价金属前体的金属 氧化物和一种还原态金属的混合物作为固相反应的原料,从而以高成 本效益的方式制得一种纳米晶锂过渡金属磷酸盐。当使用所述锂过渡 金属磷酸盐作为二次电池的电极活性材料时,可使所述二次电池具有 更优良的容量特性和寿命特性。

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圆柱形锂二次电池
圆柱形锂二次电池 831     
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一种可防止多孔耐热层开裂从而具有出色的安全性和电池特性的圆柱形锂二次电池。该圆柱形锂二次电池包括:具有底部、侧壁和顶部开口的电池壳、电极组件、非水电解液、以及覆盖用以容纳电极组件和电解液的电池壳的顶部开口的密封板。该电极组件包括条形正极和条形负极,该条形正极和条形负极与插入在其间的多孔耐热层和隔离层缠绕在一起。该多孔耐热层的厚度A与该电池壳的侧壁的厚度B之间满足关系式:0.005≤A/B≤0.1。

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有机电解液和采用它的锂电池

本发明提供一种有机电解液,其包含:锂盐;有机溶剂,该有机溶剂含有高介电常数溶剂和低沸点溶剂;及包括氰基和链烯基作为取代基的杂环化合物添加剂。所述有机电解液和采用该有机电解液的锂电池抑制极性溶剂的还原分解,从而提高电池的容量保持率。因而能够提高电池的充电/放电效率和使用寿命。

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用于锂离子电池的负极材料

本发明涉及锂电池、二次电池或蓄电池,更具体地,涉及用于可充电电池负极的活性材料。更具体地,本发明涉及包含通式Li2+v-4cCcTi3-wFexMyM′zO7-α的相的材料,其中M和M′为在氧八面体环境中离子半径为0.5~0.8的2~15族金属离子,v、w、x、y、z和α通过保证电中性的如下关系关联:2α=-v+4w-3x-ny-n′z,且n和n′为M和M′各自形式氧化度;-0.5≤v≤+0.5;y+z>0;x+y+z=w且0

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电极、电极的制造方法以及锂离子二次电池

本发明涉及电极、电极的制造方法以及锂离子二次电池,提供了一种可以提高锂离子二次电池的循环特性的电极。本发明的电极具有集电体、被形成于集电体上并含有活性物质以及聚苯并咪唑的活性物质层。

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中间相小球体的石墨化物、使用它的负极材料、负极及锂离子二次电池

本发明是对中间相小球体的石墨化物进行同时 地施加压缩力和剪切力的处理,制造X线衍射的平均晶格面间隔d002小于0.337nm,并且在使用波长514.5nm的氩激光的喇曼光谱中,存在于1350cm-1~1370cm-1的领域的峰值强度ID相对存在于1570cm-1~1630cm-1的领域的峰值强度IG的比值ID/IG为超过0.4至2以下的中间相小球体的石墨化物的方法的发明。也是兼有相关X线衍射与喇曼光谱的必要条件的中间相小球体的石墨化物本身的发明。得到的中间相小球体的石墨化物适宜作为锂离子二次电池的负极和负极材料,即使在使用水类负极混合剂糊剂的情况下,也能够得到维持大的放电容量与高的初期充放电效率、并具有以往未达到的高的急速充电效率的锂离子二次电池。

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