843
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本发明提供一种具有密闭型结构的锂空气蓄电池系统,其不需要用额外的氧气充填。该系统包括锂空气蓄电池和储存参与锂-氧气反应的氧气的氧气罐。第一MFC调节从氧气罐供给到锂空气蓄电池单元的氧气的流量。鼓风机反复将流自第一MFC的氧气供给到锂空气蓄电池单元。在充电操作期间,压缩机将从锂空气蓄电池生成的且经过第二MFC的氧气压缩到高压状态,以用压缩后的氧气充填氧气罐。在充电操作期间,第二MFC调节从锂空气蓄电池单元生成的氧气被供给到压缩机时的流量。此外,外部电源向压缩机供给电力以充填氧气罐。
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本发明提供了一种用于锂离子电池的新颖阳极组合物,该新颖阳极组合物包含:硅基活性材料、选自聚酰亚胺酸和聚酰亚胺的粘合剂、以及锂盐,其中该锂盐能够在从200℃至400℃的温度下分解为氧化锂和/或过氧化锂。本发明还提供了一种用于制备阳极的方法、一种用于预锂化该阳极的方法、以及一种包括该阳极的锂离子电池。
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一种复合式球形锂铁材料/碳阴极材料的制法,是使用喷雾干燥合成具球体结构的磷酸锂铁/碳(LFP/C)阴极材料或氧化锂铁磷(LFPO/C)阴极材料,尤其是所制得的LFP/C或LFPO/C阴极材料具备多孔性3D球体结构,可大幅改善锂铁材料活性物质的导电性,除了解决锂铁材料低导电度的问题外,也使得所制得的锂铁材料/碳阴极材料,具有非常好的高功率特性与稳定的充/放电循环寿命,可作为二次锂离子电池的阴极用途。
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本发明涉及用粘合剂附聚的X和LSX型沸石的制备方法,该沸石约50-99%可交换位点被锂离子占据,该方法是锂与原料沸石的一部分可交换阳离子进行交换,让分配在至少2个以互换方式串连配置的固定床形式的容器的循环输送装置中的所述沸石,与通过循环输送装置的锂化合物溶液(1)进行接触,当第1号容器的沸石达到所要求的锂交换率时,该容器与循环输送装置脱开,装在该容器的沸石通过洗涤与锂化合物溶液脱离,然后排出(4),本方法的特征在于实施相应于过量使用锂的物流的排出物(5),将该排出物与该循环输送装置产生的流出物分开,以及从该循环输送装置首先提取物流(5),然后物流(3)。该方法能够达到高的锂交换水平,锂的产率也显著提高。
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本发明的锂离子二次电池的充电方法,它使用具有正极、负极和含有锂盐的非水电解质溶液的锂离子二次电池,该正极包含以至少含有Li、Mn和Ni作为金属成分的复合金属氧化物作为正极活性物质,包含在相当于满足2C≤nC≤60C表示的条件的一个设定值nC的设定充电电流值I1下,进行定电流充电的定电流充电工序。本发明的充电装置可为应充电的锂离子二次电池充电,其至少具有将电力供给锂离子二次电池的电源;根据本发明的充电方法,在充电时控制上述电源部,调节锂离子二次电池的充电率的充电控制部。本发明的电力供给装置至少具有锂离子二次电池和给锂离子二次电池充电的充电装置。
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一种控制多用途车辆的移动的运动控制系统。该运动控制系统包括电力制动器,该电力制动器(i)当电力制动器未被供电时提供阻止多用途车辆的马达转动的机械阻力,和(ii)当向电力制动器供电时去除机械阻力以允许多用途车辆的马达转动。该运动控制系统还包括具有接触器的锂电池管理系统(BMS),该接触器成闭合以提供至锂电池的电通路和打开以取消至锂电池的电通路。该运动控制系统还包括与电力制动器和锂BMS耦合的控制电路。该控制电路响应于对于牵引信号的接收而指示锂BMS保持接触器闭合,以从锂电池向电力制动器提供电能。
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用于可再充电锂电池的粘合剂组合物包括:互穿聚合物网络(IPN)结构,其包括包含由化学式1表示的结构单元或由化学式2表示的结构单元的环状聚合物和聚丙烯酰胺。还公开其制备方法、以及包括其的用于可再充电锂电池的电极和可再充电锂电池。在化学式1和2中,R1-R3、R11-R16、以及n和m与在详细描述中定义的相同。化学式1化学式2。
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本发明提供一种正电极活性材料和制备该材料的方法。该正电极活性材料包含一内芯和在内芯上的表面处理层。该内芯包含至少一种锂氧化合物,表面处理层包含至少一种含有涂覆元素的氧化物。该锂氧化合物包括一种平均粒度大于或等于1μm且小于10μm的二级颗粒。该二级颗粒是由平均粒径为1至3μm的小的初级颗粒聚集而成的。该正电极活性材料是通过涂覆包含涂覆元素源的锂氧化合物的有机溶液或水溶液并热处理所涂覆的化合物来制备的。
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本发明的目的是提供一种用于锂二次电池的阴极活性材料,以为所述电池提供持续时间长的高输出性能,以及公开一种所述活性材料的制造方法和利用所述活性材料的锂二次电池,还提供由多个所述电池组合构成的装配模块。本发明的特征在于:用于锂二次电池的阴极活性材料和制造所述活性材料的方法、利用所述活性材料的锂二次电池、由多个所述锂二次电池组合构成的电池装配模块,其中所述阴极活性材料是静电地和/或机械地聚集的氧化物聚集体,此氧化物具有初级颗粒的形式并且包括锂和锰,所述聚集体通过外部物理作用力分散成离散的初级颗粒。
本发明的目的是提供锂复合化合物颗粒粉末和使用该锂复合化合物颗粒粉末的二次电池,该锂复合化合物颗粒粉末,作为二次电池的正极活性物质,循环特性良好、且高温保存特性优异。本发明的锂复合化合物颗粒粉末的特征在于:在由Li1+xNi1-y-z-aCoyMnzMaO2表示的锂复合化合物颗粒粉末中,用飞行时间型二次离子质量分析装置分析该锂复合化合物颗粒粉末的颗粒表面时的离子强度比A(LiO-/NiO2-)为0.5以下、并且离子强度比B(Li3CO3+/Ni+)为20以下。
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一种高电压动力型锂离子可充电电池,包括:充满电解液的壳体,壳体内至少设有两个锂离子电芯单元,各锂离子电芯单元正负极之间串联连接组成电芯体后被整体封装在一个壳体内,其特征在于:所述壳体内设有供各电芯单元分置的电芯仓,各电芯仓之间留有可确保共用电解液流动的通道;所述串联连接的各电芯单元分置在各电芯仓内。本实用新型设计科学,结构巧妙、合理,它在承续了ZL03126538.3实用新型专利各特点的基础上,更加完善了其结构,大大降低了电池使用中因温度上升可能造成的损坏。这种结构可使锂离子电池的单体电压自2.0V至几百上千伏特成为可能。它可使锂离子电池具有更佳的充放电循环特性,能满足各个领域、各种不同负载条件下使用要求。
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一种锂电池组的低阻抗结构,包括有:壳体及多个锂电池,在该壳体内设有集电板,在该集电板上设有多个供锂电池电极联结的插孔,当该电池电极穿过该插孔后,弯折连接在一起,并通过该集电板上的接点,将锂电池的电源输出,利用上述的结构形成可随着电子设备输入电源结构方式,而轻易改变锂电池组电源输出的低阻抗联结方式。
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一种锂离子电池模块22包括外壳39,所述外壳的尺寸符合标准铅酸电池的外形尺寸。所述锂离子电池模块22还包括:多个锂离子电池单元116,所述多个锂离子电池单元以堆叠的方式设置在所述外壳39内;以及所述外壳39的散热外壁部件60、62。所述散热外壁部件大体上在至少一个方向上延伸至所述标准铅酸电池的最外层尺寸。
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本发明涉及以金属Li基准电位计具有4.5V以上的工作电位的5V级尖晶石型含锂锰镍的复合氧化物,提出了能抑制高温环境下的气体产生量、且提高循环特性、能提高充满电状态下的正极的热力学稳定性的材料。提出了用通式[Li(LiaNiyMn2‑a‑b‑y‑z‑αTibAlzMα)O4‑σ](式中,0<a、0<b、0.30≤y<0.60、0<z、0≤α、2‑a‑b‑y‑z‑α<1.7、3≤b/a≤8、0.1<b+z+α、0<z/b≤1、M为选自由Mg、Fe、Co、Ba、Cr、W、Mo、Y、Zr、Nb和Ce组成的组中的1种或2种以上的金属元素)表示的尖晶石型含锂镍锰的复合氧化物。
本发明提供一种用于锂硫二次电池的正极的粘结剂,其包含丙烯酸类聚合物,所述丙烯酸类聚合物包含丙烯酸类单体聚合单元、非丙烯酸类单体聚合单元和氧化还原性单体聚合单元。所述丙烯酸类聚合物含有至少30重量%的所述丙烯酸类单体聚合单元。此外,本发明提供一种正极活性层、一种正极以及一种使用所述粘结剂制造的锂硫二次电池。
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本发明涉及一种对锂离子蓄电池充电的方法,该锂离子蓄电池包括工作电势相对于LI+/LI对大于0.5伏的负电极,所述方法包括处于2伏和5伏之间的恒定电压的第一充电步骤。
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本发明是关于一种锂二次电池正极活性物质及其制备方法。根据本发明,通过使用能够中和正极活性物质周围产生的酸的两性或碱性化合物对电极活性物质表面进行修饰,设计并合成了具有高填充密度的正极活性物质,因而提供了一种显示结构稳定性如改进的充/放电特性、使用寿命特性和高倍率及热稳定性的锂二次电池正极活性物质。
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本发明涉及一种含锂过渡金属氧化物的制造方法,所述含锂过渡 金属氧化物用通式:Li[Lix(NiaM1-a)1-X]O2表示,其中M是除Li和Ni 以外的金属,并且满足0≤x和0<a;所述制造方法包括以下工序: (i)以规定比例将按摩尔比a∶(1-a)含有Ni和M的过渡金属化合物和 碳酸锂进行混合;(ii)一边反复升温和降温,一边使所得到的混合物 的温度达到规定温度区域,(iii)然后,在规定温度区域使过渡金属化 合物和碳酸锂发生反应。
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本发明涉及全固态锂-硫电化学电池及其生产方法。Li-S电化学电池包含至少一个多层组分,所述多层组分含有离子导电固体电解质膜、含硫复合材料的正极膜以及含锂的负极膜。本发明还涉及正极膜,预制正极-电解质元件,以及它们的用途和生产方法。
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由多个层的堆叠来实施的锂微电池的制造方法,所述多个层依次包括:由第一材料制成的第一层(11),由第二材料制成的第二层(12),固体电解质层(13)和第一电极(14)。该方法还包括蚀刻形成由第一材料制成的第一图案(M1)以及由第二材料制成的第二图案(M2),该第二图案限定了该电解质层(13)的覆盖区域(13”)以及非覆盖区域(13’)。然后用第二图案(M2)作为蚀刻掩模来蚀刻非覆盖区域(13’)。在蚀刻该第一图案(M1)之后,在第二图案(M2)上形成了锂基层,该锂基层和该第二图案形成了第二锂基电极。
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本发明涉及负极活性物质、钠离子电池和锂离子电池。本发明的课题在于提供一种能够实现电池的安全性提高的负极活性物质。本发明通过提供以如下为特征的用于钠离子电池或锂离子电池的负极活性物质来解决上述课题:该负极活性物质具有A4Nb6O17相(A为H、Na和K中的至少一种)。
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本发明的课题是提供一种锂二次电池中的正极活性物质,可一并达成锂二次电池良好的倍率性能和实用上充分的耐久性(循环性能)。本发明的锂二次电池的正极活性物质,内部有气孔。即,本发明的锂二次电池的正极活性物质的粒子或膜的内部,形成有许多气孔。本发明的特征在于,该气孔的内壁被导电性膜覆盖。
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本发明公开了一种锂二次电池,所述锂二次电池包括正极、负极、隔膜和非水电解质,其中正极包括LiaNixMnyCozO2(a+x+y+z=2,0.9≤a≤1.1,0≤x,0≤y,0≤z)作为正极活性材料,且其中非水电解质包括(i)氟化的环状碳酸酯,(ii)基于丙酸酯为基础的酯,和(iii)非卤化的碳酸酯,其中(i)和(ii)的混合重量比(i : ii)为20 : 80至50 : 50。
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提供通过1000℃以下的焙烧而能够防止焙烧中的质量减少且形成固体电解质和负极活性物质的前体。使用钛酸锂系复合产物的前体,该前体的特征在于,其是用于通过焙烧而形成钛酸锂与钛酸锂镧的复合产物的前体,其由包含Li与Ti的复合盐以及La元素源化合物的固体状物质形成。这种钛酸锂系复合产物的前体通过下述制造方法来获得,所述制造方法的特征在于,其包括:将至少包含Ti元素源、Li元素源和溶剂的混合物通过溶剂热处理法进行加热,从而形成固体状物质的工序。
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在固定床(12、42、62、82)中用于卤化如氯化矿物的循环间歇法,其使用多次循环,包括以下步骤:至少部分地排空床,用反应气体填装床(12、42、62、82),保持床(12、42、62、82)中的反应气体达预定时间和在真空下抽出反应产物。还公开了使通过锻烧以Α晶形天然存在的锂辉石而生成的Β晶形的锂辉石氯化而优先提取氯化锂形式的锂。
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一种用于锂离子电池的电极组合物,包括具有1μm至50μm范围内的平均颗粒尺寸的颗粒。该颗粒包括共享公共相界的电化学活性相和电化学非活性相。电化学活性相包括元素硅,以及电化学非活性相包括以金属间化合物、固体溶液或其组合物的形式的至少两种金属元素。在循环之前,该相的每一种没有大于1000埃的晶粒。此外,在通过锂离子电池中的一次完全充电-放电循环该电极被循环之后,电化学活性相是非晶的。
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本发明涉及具有被涂覆的分隔体的锂离子蓄电池。多孔聚合物片材或膜上提供有非导电性陶瓷组合物的薄涂层并且该涂层和该膜的全部表面,包括孔隙表面,共形。该被涂覆的膜例如非常适合用作在锂离子蓄电池中的池内分隔体。该涂层在蓄电池工作中提高分隔体的机械性能和热稳定性以及保留电解质。涂层可以通过两步骤气相方法形成,其中一种或多种金属如铝、钙、镁、钛、硅和/或锆的原子是以共形层沉积在工件表面上。金属原子然后可以与氨、二氧化碳和/或水进行反应,在表面上形成它们的各自非导电性氮化物、碳化物和/或氧化物。根据需要重复该两步处理方法以获得所需厚度的陶瓷材料涂层。
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