1206
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本发明的实施方式涉及二次电池、电池包及车辆。本发明的实施方式提供因使用含水系溶剂的电解液而安全性高、且因电池电压高而能量密度高锂二次电池、包含该锂二次电池的电池包及搭载有该电池包的车辆。根据实施方式,提供具备正极、负极和电解液的二次电池。负极包含负极集电体和配置在负极集电体上的负极合剂层。负极集电体至少在表面的一部分上具有含碳被覆层。负极合剂层含有包含含钛氧化物的负极活性物质。电解液含有水系溶剂和电解质。
1084
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本发明涉及一种复合正极活性物质,包括:包含锂过渡金属氧化物的芯,其中所述锂过渡金属氧化物掺杂有4族至13族元素中的一种以上元素和镍并且具有属于R‑3m空间群的层状结构的结晶相;以及涂层,所述涂层布置在所述芯的表面上且包含钴化合物。
1161
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本发明提供一种能够以良好的平衡性兼具优良的电池性能和足够低的热失控风险的二次电池用负极结构体以及使用该负极结构体的二次电池。本发明的二次电池用负极结构体是预锂化的负极结构体,依次包括含有负极活性物质的负极合剂层、缓冲层和锂层,其中,所述缓冲层不完全覆盖所述负极合剂层。
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本发明公开了具有电子绝缘涂层的还原的LLTO颗粒。核/壳离子传导性颗粒包括核芯颗粒,核芯颗粒包含还原的钛基或锆基电解质材料,并且壳体是电子绝缘的。所述核/壳颗粒可与有机电解质组合以形成可用于锂电池单元的复合有机‑陶瓷电解质。与用氧化的钛基(Ti4+)或锆基(Zr4+)电解质制成的类似复合电解质相比,这种复合有机‑陶瓷电解质已被发现具有改善的锂传输性能。
986
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提供即使使用经大气暴露的正极也能够抑制初始充电容量降低的非水电解质二次电池用正极。本发明的非水电解质二次电池用正极的一个方案为一种非水电解质二次电池用正极,其包含通式Li1+xMnaMbO2+c(式中,x、a、b、c满足x+a+b=1、0<x≤0.2、0.09≤a、?0.1≤c≤0.1的条件,M是选自由除Mn以外的过渡金属元素、碱金属元素、碱土金属元素、第12族元素、第13族元素和第14族元素组成的组中的至少1种元素)所示的含锂过渡金属复合氧化物,且非水电解质二次电池用正极包含氧化钨和磷酸化合物。
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本发明提供一种搭载有电池的设备,其包括:基板;器件,该器件配置在基板上;全固体电池,该全固体电池设置成平面形状与基板上的器件的周缘部吻合,且至少一部分具有与器件的全部或一部分的外缘形状吻合的互补的外缘形状;以及配线,该配线将器件及全固体电池连接在一起。全固体电池包括:正极层,该正极层具有正极活性物质,该正极活性物质为包含向一定方向取向的多个锂过渡金属氧化物粒子的取向多晶体;固体电解质层,该固体电解质层由锂离子传导材料构成;以及负极层,该负极层具有负极活性物质。根据本发明,能够提供一种可以在最小限度的空间内确保所需要的电力、并且使设计自由度显著提高的搭载有电池的设备。
918
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一种分级多孔碳纳米纤维/硫复合材料(HPCNF/S),其可用于制造锂硫电池,该锂硫电池阴极由具有分级多孔碳纳米纤维/硫(HPCNF/S)复合材料、导电添加剂、聚偏二氟乙烯粘合剂和铝箔集流体形成。HPCNF是通过由聚合物前体静电纺丝成聚丙烯腈/乙酰丙酮铁(III)纯纤维,然后进行稳定化、碳化和酸腐蚀以形成多孔CNF,对多孔CNF进行化学活化以形成分级多孔碳纳米纤维(HPCNF),并通过熔融‑扩散进行HPCNF孔隙中硫的包封而形成的。当用作电池时,HPCNF/S复合材料用作阴极。
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本公开提供负极、非水电解液二次电池、以及负极的制造方法。负极是非水电解液二次电池用的负极。负极至少包含负极活性物质。负极活性物质包含第1氧化硅粒子群和第2氧化硅粒子群。第1氧化硅粒子群没有预掺杂锂。第2氧化硅粒子群预掺杂有锂。第1氧化硅粒子群具有第1平均粒径。第2氧化硅粒子群具有第2平均粒径。第2平均粒径相对于第1平均粒径之比为1.5以上且11.2以下。
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本发明提供一种不易产生其它带通型滤波器的通带中的纹波的弹性波装置。弹性波装置具备一端被公共连接的、通带不同的N个(其中,N为2以上的整数)带通型滤波器,其中,至少一个带通型滤波器具有多个弹性波谐振器,所述多个弹性波谐振器具有欧拉角为(
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本发明披露了一种用于从含金属的材料中回收金属的方法,所述含金属的材料包含呈氧化形式的大于1%的Co、大于15%的Co和Ni的总量、和大于1%的Mg,所述方法包括以下步骤:‑将所述含金属的材料与造渣剂一起在浴炉中熔炼,从而产生合金相以及矿渣相,所述合金相具有大于80%、优选大于90%的Co和小于1%的Mg,所述熔炼通过如下方式进行:施加还原性熔炼条件,并且选择CaO、SiO2、以及Al2O3作为造渣剂,所述造渣剂的量使得根据0.25<SiO2/Al2O3<2.5、0.5<SiO2/CaO<2.5的比率并且根据MgO>10%获得最终矿渣组合物;以及,‑将所述合金相与所述矿渣相分离。该方法确保Co与其它金属诸如Ni在合金相中的定量回收,同时将Mg收集到矿渣中。由于不含Mg,所获得的合金可以通过使用湿法冶金技术进行经济的精炼,特别是用于制备用作锂离子电池的阴极材料的前体。
1114
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本发明涉及一种全固态电池用固体电解质膜以及包含其的电池。在本发明中,所述电池可以包括锂金属作为负极活性材料。本发明的全固态电池用固体电解质膜包括包含金属颗粒的引导层以引导锂枝晶的水平生长,从而延迟由枝晶生长引起的电短路。另外,所述引导层通过聚合物材料的自组装形成,因此金属颗粒可以以非常规则的图案均匀分布在引导层内。
用于制备二烯聚合物或无规乙烯基芳烃?二烯共聚物的工艺,所述工艺包括任选地在至少一种乙烯基芳烃的存在下,在至少一种烃溶剂、至少一种基于锂的引发剂以及至少一种具有通式(I)或通式(II)的包含至少一个氮氧基的有机化合物的存在下,使至少一种共轭二烯单体阴离子(共)聚合:其中:相互地相同的或不同的R1、R2、R3和R4代表氢原子;或选自任选地包含杂原子诸如例如氧、氮或硫的C1?C20优选地C1?C8直链的或支链的烷基、任选地被取代的环烷基、任选地被取代的C1?C20优选地C1?C8直链的或支链的烷氧基、任选地被取代的芳基;?x是在从0至7的范围内、优选地在从4至5的范围内的整数;?y是在从1至3的范围内、优选地在从1至2的范围内的整数。
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本发明涉及组合物,其含有:(i)式(I)咪唑化合物的锂盐:其中Rf是具有1?5个碳原子的氟化烷基,或氟原子;和(ii)至少一种选自组A的阳离子,组A包括钠、钾、钙、铁、镁、锰、锶、钒、铵、银、铝、砷、钡、硅、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、硒、锡、锶和钛;和(iii)至少一种选自组B的阴离子,组B由氟根、氯根、硝酸根、硫酸根、磷酸根、三氟乙酸根、五氟乙酸根和式(II)的阴离子组成,其中所有的阳离子和阴离子高于组合物的0wt%且至多为组合物的1wt%。本发明涉及所述组合物的制备以及所述组合物作为电池电解质的应用。
该二次电池包含以下内容:正电极,其具有包含正电极活性材料的正电极活性材料层;负电极,其具有包含负电极活性材料的负电极活性材料层;以及电解质。所述正电极活性材料包含具有橄榄石结构的磷酸锂铁化合物和/或具有尖晶石结构的锂锰复合氧化物。所述负电极活性材料包含含钛无机氧化物。所述正电极的表面面积、所述负电极的表面面积、所述正电极的每个单位表面面积的不可逆容量和初始充电容量、以及所述负电极的每个单位表面面积的不可逆容量和初始充电容量满足规定的关系。
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一种用于电化学电池、尤其锂电池的分离器(10)以及一种相应的制造方法。为了提供具有提高的枝状晶体抗性的分离器,尤其传导离子的颗粒(14)被引入到聚合物层(11,12)的孔(12)中,并且在对孔(12)限界的聚合物壁(13)之间力配合地夹紧。此外,公开一种配备有所述分离器的电化学电池。
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激光雷达系统包括被配置为关于目标表面扫描测量光束的五棱镜。聚焦光学组件包括被用于调整测量光束的焦点的角隅棱镜。基于返回光束和本振光束之间的外差频率估计目标距离。本振光束被配置为在与返回光束混合之前向聚焦光学组件来回传播。在一些示例中,使用具有被固定至锂铝硅酸盐玻璃陶瓷管的镜子的法布里-珀罗干涉仪关于目标距离校准外差频率。
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本发明提供一种能够缩短充电时间且能够防止缩短二次电池的寿命的无线电力传输装置。无线电力传输装置(1)构成为具备:电流-电压检测部(4),其测定包括被供电设备(10)在内的无线电力传输装置(1)的输入阻抗(Zin);以及控制设备(5),其利用由电流-电压检测部(4)测定出的输入阻抗(Zin)的变化来判定恒定电流充电期间(CC)是否结束,在判定为恒定电流充电期间(CC)结束的情况下,使对锂离子二次电池(9)的充电结束。
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本公开涉及电池容量退化解决的方法和系统。一种车辆可以包括牵引电池和控制器,所述控制器与所述电池进行通信以使用说明电池老化的感测的电池电极容量来确定电池状态。所述感测的电池电极容量可以取决于在所述牵引电池的正电极处的活性锂离子。所述控制器可以将电池电压模型与在车辆行驶周期期间测量的电池电压比较,接收所述电池的感测的电流吞吐量数据和开路电压,并且确定偏差阈值是否被超过。所述控制器还可以使用所述测量的开路电压的平均值来校正电极容量以将所述容量误差校正为小于1安培小时,或使用所述电流吞吐量的方差来启动活性锂容量校正以将所述容量误差校正为小于1安培小时。所述信息可以被用于控制所述车辆和电池的使用。
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本发明揭示经官能化的IVA族粒子、制备该IVA族粒子的方法、及使用该IVA族粒子的方法。该IVA族粒子可经覆盖该粒子的至少一部分的至少一材料层钝化。该材料层可为一共价键结的非介电材料层。该IVA族粒子可用于各种技术,包括锂离子电池(lithium?ion?battery)及光伏打电池(photovoltaic?cell)。
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将收容有正极、负极及非水电解液的外装构件的开口部暂时密封而获得暂时密封电池,并对暂时密封电池进行第一次充电使负极电位高于0.8V且为1.4V以下(相对于Li/Li+),且在50℃以上且未达80℃的环境中储藏后,将内部气体排出并正式密封,而制造非水电解质二次电池。所述钛复合氧化物可使用尖晶石构造的钛酸锂、直锰矿构造的钛酸锂、Li4+xTi5O12、Li2+xTi3O7、通式H2TinO2n+1所示的钛酸化合物、青铜型氧化钛等单斜晶系钛复合氧化物。
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本发明的公开内容涉及一种皮肤保护制剂,该皮肤保护制剂被设计成可喷涂于人的皮肤上,目的在于保护皮肤。具体的说,本发明的一种示例性的制剂至少包含载体、结构剂和皮肤保护剂。一种示例性的制剂包含至少包括水的载体、至少包括锂皂石粘土的结构剂、以及包括凡士林的皮肤保护剂。一般地,所述皮肤保护制剂可包含至少约30重量%的皮肤保护剂。可以使用连续喷雾器施用所述皮肤保护制剂,以减少对摩擦的需要,因为已处理的区域被皮肤保护制剂的喷雾覆盖而无需进行摩擦,或者被小的液滴覆盖而无需长时间摩擦使之渗入。
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本发明涉及一种制备通式(I)化合物的方法:Lia-bM1bFe1-cM2cPd-eM3eOx(I),其中Fe具有+2氧化态,并且M1、M2、M3、a、b、c、d、e和x的含义如下:M1:Na,K,Rb和/或Cs;M2:Mn,Mg,Al,Ca,Ti,Co,Ni,Cr,V;M3:Si,S,F;a:0.8-1.9;b:0-0.3;c:0-0.9;d:0.8-1.9;e:0-0.5;x:1.0-8,取决于Li、M1、M2、P、M3的数量和氧化态,其中通式(I)化合物是电中性的,此方法包括以下步骤:(A)提供一种混合物,其含有:至少一种含锂的化合物,至少一种其中铁具有+3氧化态的含铁化合物,任选地至少一种含M1的化合物,和/或任选地至少一种含M2的化合物,和/或任选地至少一种含M3的化合物,以及能被氧化成至少一种含有至少一个+5氧化态磷原子的化合物的至少一种还原剂,和(B)将从步骤(A)获得的混合物在100-500℃的温度和自生压力下加热以将Fe还原成+2氧化态,并获得通式(I)的化合物。
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用于电池阴极端子中的由掺杂有钌和任选的过渡材料的锂化的氧化锰制成的材料及其合成方法。该材料在高电流密度(1470mA/g和更高的电流密度)下具有改善的电导率和循环性能,并且由于其在高电流密度下的良好循环性能和其相对大的容量可以用于混合动力车和其它电子设备中。
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本发明的目的在于提供一种沸石,所述沸石能够实现非水电解液的脱水处理而在通过使用沸石使锂电池用非水电解液脱水时不造成钠从沸石中溶出的问题。本发明涉及一种沸石,其中97.5~99.5mol%的可离子交换的阳离子被锂离子交换,且在使用该沸石时,可以使非水电解液脱水,同时使阳离子杂质如钠的溶出降到50ppm以下。关于所述沸石物种,可以使用选自A型、菱沸石、镁碱沸石、ZSM-5和斜发沸石的至少一种或多种沸石。
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本发明的课题是在不损害导电助剂导电性的情况下使含导电助剂的电池用组合物达到分散稳定化,由此提高使用该电池用组合物制作的电池的电池性能。本发明的电池用组合物,包括选自具有碱性官能团的有机色素衍生物、具有碱性官能团的蒽醌衍生物、具有碱性官能团的吖啶酮衍生物、或具有碱性官能团的三嗪衍生物中的一种以上的分散剂、作为导电助剂的碳材料、根据需要添加的酸、溶剂、粘合剂、以及正极活性物质或负极活性物质。本发明的锂二次电池,包括集电体上具有正极复合材料层的正极、集电体上具有负极复合材料层的负极、含锂的电解质、以及根据需要添加的电极基底层,其中,上述正极复合材料层、上述负极复合材料层或电极基底层使用上述电池用组合物而形成。
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本发明提供“最优化的”磷酸钒锂材料的制备。所述材料在避免于高温下暴露于例如氢气的还原性气体中的条件下合成,由此生产出高性能的材料。发现如此生产的磷酸钒锂材料可用于生产用于电化学电池的电极。
本发明提供了一种电化学装置,其具有包含镁的阳极;相对于镁参比稳定于至少3.2V电压的阴极;电解质,该电解质包含溶剂和空间位阻仲胺的卤化镁的LiCl络合物。在优选实施方案中,电解质包含四氢呋喃和2,2,6,6-四甲基哌啶醇酯-氯化镁-氯化锂络合物。
本发明提供一种改善了充放电容量和循环特性、热稳定性的正极活性物质颗粒粉末。该正极活性物质颗粒粉末的特征在于,包括至少具有属于空间群R-3m的晶系和属于空间群C2/m的晶系的化合物,具有特定的峰强度比,Mn含量以摩尔比计,Mn/(Ni+Co+Mn)为0.55以上,含有0.01~1wt%的硼,含有0.01~5wt%的氟,并且含有0.004~9wt%的元素A(元素A为选自Al、Mg、Ti、Zr、Ca、Fe、Zn、Mo、Bi中的一种以上的元素),该正极活性物质颗粒粉末通过对包括具有Mn和Ni和/或Co的前体颗粒粉末和锂化合物、硼化合物、氟化合物和元素A的化合物的混合物进行烧制而得到。
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