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一种高容量、高充电倍率的锂二次电池包括与正 极集电器电接触的高容量含锂正极,所述集电器电连接于外部 电路;与负极集电器电接触的高容量负极,所述集电器电连接 于外部电路;置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的隔膜; 和与正极和负极离子接触的电解质,其中所述电池的总面积比 阻抗和正极与负极的相对面积比阻抗使负极电位在大于或等 于4C的充电过程中高于金属锂的电位。正极和负极单位面积 的电流容量各为至少3mA- h/cm2,所述电池的总面积比阻抗 约小于20Ω-cm2,而且,正极 具有面积比阻抗r1,负极具有面 积比阻抗r2,其中 r1与 r2的比率至少为约10。
本发明是涉及一种非水电解质二次电池用负极材料,其是采用非水电解质的二次电池用的负极材料,其中,至少是由具有将硅纳米粒子分散至氧化硅中而成的结构的粒子即氧化硅粒子,以及被覆在该氧化硅粒子的表面上的金属氧化物被膜所构成。由此,提供一种非水电解质二次电池用负极材料及其制造方法以及锂离子二次电池,相较于以前,可制作出一种适合用于锂离子二次电池等中的负极,从而,使锂离子二次电池具有更高安全性和循环特性。
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公开了一种用于制造锂电化学电池用电极片的方法。所述方法包括如下步骤:a)将可溶于水的聚醚聚合物或共聚物、至少一种锂盐、至少一种电化学活性材料和水混合以形成包含至少20wt%的活性电极材料、至少5wt%的聚醚聚合物或共聚物以及至少1.5wt%的锂盐的水基溶液/悬浮液;b)以电极薄膜的形式将所述水基溶液/悬浮液涂覆到电极支撑体上;和c)干燥所述电极薄膜以获得残留水少于1000ppm的电极薄片。由此形成的电极薄片在干燥之后具有小于10%的孔隙度。所述干燥步骤优选通过具有渐进干燥区域的干燥器/烘箱隧道来进行。
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本发明公开了化学电源,其包括由导电材料制成的正极(阴极)、硫化锂和硫的混合物、渗透性的隔板或膜、以及由导电材料或能够可逆地嵌入锂离子的材料制成的负极(阳极),其中在电极之间提供质子惰性电解质,所述电解质含有溶于至少一种溶剂中的至少一种锂盐。
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本文提供了一种制造用于锂离子电池单体的预锂化电极的方法、一种制造具有预锂化电极的电池的方法、以及一种具有预锂化电极的电动车辆。用于制造锂离子电池的预锂化电极的示例性方法包括将镁锂合金电化学地连接到电极。此外,该方法包括通过将锂离子从镁锂合金转移到电极来预锂化电极。此外,该方法包括断开电极和镁锂合金的电化学连接。
本发明涉及一种制备锂钴类正极活性材料的方法和由其制备的正极活性材料,所述方法包括如下步骤:将由化学式1表示的锂钴氧化物粒子和一种或多种锂金属氧化物粒子干混合,然后热处理,所述锂金属氧化物粒子选自:锂铝氧化物、锂锆氧化物和锂钛氧化物。
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本发明提供包括石墨改性表面的锂金属电极以及制造电极的方法。电化学装置部件包括具有第一主表面的锂金属电极以及设置在锂金属电极的第一主表面上的表面层。表面层具有包含石墨和锂的化合物的组合物。表面层为导电的并且为锂离子传导性的,并且表面层与接触锂金属电极的第一侧上的锂金属为化学相容的,并且与表面层的第二侧上的电解质环境为化学相容的。
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本发明涉及一种生产特别适合作为锂电池阴极材料的微晶磷酸铁锂(LiFePO4)的方法。这种方法特征在于磷酸铁(III)(FePO4)的还原及其锂化,以及通过单一的空气中热处理对由此获得的产品进行的晶化。这种反应的产品是特别适合用作高性能锂电池阴极材料的纳米尺寸磷酸铁锂。在磷酸根离子(HPO42-)存在下,通过在水溶液中使用过氧化氢将磷酸亚铁(FePO4)氧化从而使得磷酸铁(III)沉淀来获得最初的磷酸铁(III)(FePO4)。还可以通过在磷酸根离子(HPO42-)存在下直接沉淀硫酸铁(Fe2(SO4)3)来获得磷酸铁(III)。上述热处理对于去除晶化的水分以及通过材料的还原、锂化和晶化实现的材料的后续转化是必须的,后续转化是通过将磷酸铁(III)与合适的锂化还原剂混合并将混合物维持在550℃到650℃温度范围内不少于15分钟的单个步骤中实施的。
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本发明提供一种锂离子二次电池的性能劣化恢复方法,该方法通过对锂离子二次电池进行比较简洁的处理,能够实现该锂离子二次电池的劣化了的性能的恢复,所述锂离子二次电池是作为其非水电解液含有磷原子(P)、且在正极表面生成了具有磷原子的被膜的电池。此处公开的锂离子二次电池的性能劣化恢复方法,包括对锂离子二次电池施加超声波的超声波处理工序。再者,在所述超声波处理工序中,产生的超声波的频率为900kHz以上,对所述锂离子二次电池连续地施加超声波的时间为5分钟以上。
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该锂离子导体包括:含有选自氧化物晶体和玻璃陶瓷中至少一种物质的第一锂离子导体;和具有600℃或以下的烧结温度的第二锂离子导体。第一锂离子导体的锂离子传导率高于第二锂离子导体的锂离子传导率。
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本发明公开了一种制备用于锂离子二次电池的锂锰氧化物正极活性材料的方法、一种锂锰氧化物正极活性材料和一种锂离子二次电池,所述锂锰氧化物正极活性材料包括具有两种或两种以上不同尺寸的球形尖晶石型锂锰氧化物颗粒,所述方法包括下述步骤:将具有两种或两种以上不同尺寸的锰氧化物与含锂化合物均匀地混合;对所得的混合物进行热处理,以获得锂锰氧化物。
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本发明的目的是提供一种在电池的初始容量、循环特性、安全性方面可以稳定地发挥更加优异性能的锂二次电池用正极材料。该目的通过如下方法而达成,即在悬浊分散有锂二次电池用正极材料主体金属(Mn、Co、Ni等)的化合物(例如氧化锰)的碱溶液、碳酸盐溶液、或碳酸氢盐溶液中,滴加掺杂元素(过渡金属、碱金属、碱土类金属、B、Al等)的盐(例如硫酸钴)的水溶液,使掺杂元素化合物在上述主体化合物的表面沉淀析出并涂覆该表面后,混合具有该掺杂元素覆膜的主体化合物和锂化合物(例如碳酸锂)并进行烧结。
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本发明提供一种在吸收冷冻机中使用的溴化锂水溶液中的铜成分的去除方法,其处理操作简便,添加成分等的其它成分不残留于水溶液中,后处理容易且去除效率高、成本低。从吸收冷冻机或吸收热泵中抽取以溴化锂为主要成分且含有铜成分的水溶液(13),向该抽取的水溶液(1)中添加过氧化氢水溶液(12),将通过添加该过氧化氢水溶液而生成的含有铜成分的不溶性物质从该水溶液中去除(17),再次使用去除该不溶性物质后的以溴化锂为主要成分的水溶液(11)。上述过氧化氢的添加量相对于含有的铜成分为0.5当量以上,优选为1当量以上。溴化锂水溶液的浓度优选为51wt%以下。
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本发明提供一种锂镍钴锰正极材料粉体,包括多个粉体颗粒,每一粉体颗粒皆由多个纳米粒子所构成,每一粉体颗粒包括一锂镍钴锰氧化物,其化学组成表示为LiaNi1-b-cCobMncO2,该粉体颗粒平均化学剂量符合0.9≤a≤1.2,0.08≤b≤0.34,0.1≤c≤0.4且0.18≤b+c≤0.67的条件,且该粉体颗粒表面的纳米粒子至该粉体颗粒核心的纳米粒子具有一不同化学剂量比例的结构。本发明的锂镍钴锰正极材料粉体颗粒表面纳米粒子的高Mn含量,与粉体颗粒核心纳米粒子的高Ni含量,使本发明的锂镍钴锰正极材料粉体能够同时具备高安全性与高电容量的优点。
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本发明涉及锂微电池(1),其包括基板(2),该基板上布置有至少一个堆叠,所述堆叠包括阴极(4)、含锂的电解质(5)和由金属锂构成的阳极(6)。包括至少第一和第二分开的叠层(7、8)的保护性包封层覆盖所述堆叠从而保护所述堆叠免于任何外部污染。布置在整个阳极(4)上的所述第一层(7)包括相对于锂化学不活泼且选自氢化非晶硅碳化物、氢化非晶硅碳氧化物、氢化非晶碳、氟化非晶碳和氢化非晶硅的至少一种材料。所述第二层(8)包括选自氢化非晶硅碳氮化物、氢化非晶硅氮化物和氟化非晶碳的材料。
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本发明提供一种用于可充电锂电池的正极活 性物质。该正极活性物质包括锂化的嵌入化合物及形成于 该锂化嵌入化合物上的涂层。该涂层包括固溶液化合物和 具有至少两种涂层元素的氧化物,该氧化物由下列通式1表示:MpM′qOr(1)式中M和M′不相同,且各自独立地为选自Zr、Al、Na、K、Mg、Ca、Sr、Ni、Co、Ti、Sn、Mn、Cr、Fe和V中的至少一种元素;0<p<1;0<q<1和1<r≤2,其中r基于p和q而确定。该固溶液化合物是通过锂化的嵌入化合物与氧化物的反应而制备的。该涂层的断裂韧度至少为3.5MPam1/2。本发明也提供一种制备正极活性物质的方法。
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本发明涉及一种由含锂的原料生产碳涂覆的锂金属磷酸盐的方法,包括从工业过程流提供含有碳酸氢锂的溶液;使溶液中的碳酸氢锂与金属离子、磷酸根离子和碳源反应;通过固液分离从含有碳酸氢锂的溶液中分离固体;并对固体进行热处理以提供碳涂覆的锂金属磷酸盐。该方法可以连续进行以生产锂离子正极化学品,特别是用于电化学工业,例如,用于离子正极化学品。
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按照本发明的实施方案的用于回收锂二次电池的活性金属的方法,由锂二次电池的废正极制备废正极活性物质混合物。废正极活性物质混合物与反应气体在流化床反应器中反应以形成初级前体混合物。通过将彼此不同的第一制冷剂和第二制冷剂喷射到初级前体混合物中来冷却初级前体混合物。从冷却后的初级前体混合物中选择性地回收锂前体。
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基于纳米多孔碳的支架或结构,并且具体而言碳气凝胶,及其制造和用途。实施方式包括锂‑空气电池内的正极材料,其中所述正极由不含粘合剂的整体聚酰亚胺衍生的碳气凝胶形成。该碳气凝胶包括孔道,该孔道改进电解质溶液的氧传输性能并改进过氧化锂沿碳气凝胶表面和/或在其孔道内的形成。正极和下层碳气凝胶为锂‑空气电池中的用途提供最佳性能。
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公开了一种可再充电锂电池,所述可再充电锂电池包括正电极和负电极,所述正电极包括正极活性物质层,所述负电极包括负极活性物质层和设置在负极活性物质层上的负极功能层,其中所述正极活性物质层包括第一正极活性物质和第二正极活性物质,所述第一正极活性物质包括选自钴、锰、镍及其组合中的金属与锂的一种或多种复合氧化物,所述第二正极活性物质包括由化学式1表示的化合物,并且负极功能层包括薄片状聚乙烯颗粒。[化学式1]LiaFe1‑xMxPO4在化学式1中,0.90≤a≤1.8,0≤x≤0.7,并且M为Mg、Co、Ni或其组合。
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本发明提供正极活性物质、正极活性物质的制造方法及二次电池。本发明提供一种循环特性良好且容量大的锂离子二次电池用正极活性物质。在正极活性物质的表层部上设置包含铝的覆盖层、包含镁的覆盖层。包含镁的覆盖层存在于比包含铝的覆盖层更接近粒子表面的区域。包含铝的覆盖层可以通过使用铝醇盐的溶胶‑凝胶法形成。可以对起始材料混合镁及氟,在溶胶‑凝胶法之后进行加热而镁偏析,由此形成包含镁的覆盖层。
本发明涉及复合电解质、包括其的锂金属电池和制备所述复合电解质的方法。复合电解质包括:锂盐;固体电解质,其中所述固体电解质为硫化物固体电解质、氧化物固体电解质、或其组合;和离子液体,其中所述离子液体和所述锂盐的混合物具有约4‑约12的介电常数,和基于所述复合电解质的总重量,从所述复合电解质洗脱的卤素离子的量小于约25百万分率重量,如通过离子色谱法测量的。
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本文提供了一种含锂电化学电池的多孔隔膜。多孔隔膜包括多孔基材和包括锂离子交换的沸石颗粒的活化层。本文还提供了多孔隔膜的制造方法和包括多孔隔膜的含锂电化学电池的制造方法。
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本发明涉及二氟磷酸锂的制造方法。目的在于提供:减少杂质的混入、且工业上制造对提高非水电解液电池的性能有效的添加剂即二氟磷酸锂的方法。使用二氟磷酸锂的制造方法,其特征在于,所述制造方法具备:反应工序,使LiPF6与水与以下通式(1)所示卤化物在非水溶剂中反应;添加工序,在反应工序后的溶液中添加氟化氢;和,脱气工序,对添加工序后的溶液进行脱气处理。RpSiXq(1)(通式(1)中,R分别独立地为碳数1~10的任选具有杂原子、卤素原子的烃基(碳数为3以上时,也能使用支链或环状结构的烃基)。X分别独立地为选自由Cl、Br和I组成的组中的任意1种。p表示1~3的整数、q表示1~3的整数,p+q=4)。
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本发明涉及一种可三维锂扩散的橄榄石型阳极材料及其制造方法,更具体地,提供一种可三维锂扩散的橄榄石型阳极材料,其具有以下化学式1的橄榄石型晶体结构,其中,过量锂离子位于铁离子的位置上:[化学式1]Li(LixFe1‑x)PO4(所述x=0.01至0.05)。
本发明提供了一种锂二次电池,所述电池包含:包含正极活性材料的正极;包括负极活性材料的负极;插入在正极和负极之间的隔膜,其中所述负极活性材料可以包含钛类复合物,当所述锂二次电池在0.1C至40C的C倍率条件下充电至SOC50时,在测量的X射线衍射光谱(XRD)中所述钛类复合物的(400)面的峰面积和(111)面的峰面积之间的比等于或大于0.76。结果,本发明能够提供具有优异输出特性的锂二次电池和具有简化了的BMS预测算法的电池组。
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本发明涉及用于锂离子电池的负极组合物,其包含a)硅基活性材料;及b)粘合剂,其中所述粘合剂选自以下组中:氧化淀粉、刺槐豆胶、他拉胶、卡拉牙胶及其任意组合。本发明还涉及制备用于锂离子电池的负极的方法以及锂离子电池。
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具有阴极、电解质和锂金属阳极的电池结构涂覆有包括聚合物和增强纤维的混合物的复合涂层。阴极和锂金属通过浸渍有电解质的多孔隔膜保持分开。增强纤维分散在聚合物基体中。复合涂层是多孔或无孔的。复合涂层传导锂离子。增强纤维是化学官能化的。
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