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二次电池用负极活性物质具备:包含硅颗粒、及硅酸锂相的硅酸盐复合颗粒。硅酸锂相中分散有硅颗粒,硅酸盐复合颗粒的孔隙率为2%以下。另外,基于X射线衍射法(XRD)的衍射图案中,出现在2θ=23°~25°的范围内的源自硅酸锂相的峰的累积强度I2相对于出现在2θ=27°~30°的范围内的源自硅颗粒的Si(111)面的峰的累积强度I1之比I2/I1为0.3以下。
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本发明涉及用于吸收式制冷装置的工作介质,其包含5重量%至30重量%的水和65重量%至95重量%的吸收剂,所述吸收剂由溴化锂和至少一种离子液体组成,其中所述吸收剂包含重量比为0.5:1至5:1的离子液体和溴化锂,与包含水和溴化锂的工作介质相比具有更低的摩擦系数。
一种用于制备官能化并且支化的弹性体共聚物的方法,所述方法包括以下步骤:(a)使至少一种共轭二烯单体与至少一种乙烯基芳烃在至少一种烃溶剂、至少一种锂基引发剂和至少一种极性改性剂的存在下阴离子共聚,获得包含弹性体共聚物的溶液;(b)使存在于在步骤(a)中获得的所述弹性体共聚物中的按重量计至少10%、优选地从按重量计20%到按重量计100%的聚合物链与选自环氧化合物、酮、酯、醛的具有至少一种官能团的至少一种化合物反应,获得包含官能化的弹性体共聚物的溶液;(c)将步骤(a)中使用的锂基引发剂的摩尔量的从1倍到4倍、优选地从1.5倍到3倍的量的锂基引发剂和具有通式(I)的溴化合物添加到在步骤(b)中获得的溶液中:R-Br(I),其中R代表直链或支链的C1-C30优选地C2-C10烷基、C3-C30优选地C4-C10环烷基、C6-C30优选地C6-C12芳基。
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本发明涉及一种透明或半透明电池的制造方法,特别是锂离子电池的制造方法,由于对准和封装水平较差,现有的电池样品整个透明度很低,本发明提供一种新的制造锂离子电池的方法,包括设置用于支撑电极结构的固定器,在固定器上形成图案化的膜,利用图案化的膜在固定器上制备阳极或阴极,制备阳极或阴极之间的隔离膜,封装锂离子电池的步骤,并能提供根据该方法容易制备且透明度高的电池。
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在一种用于增强硅基负电极性能的方法的一个实例中,硅基负极在一种包括锂盐(溶解于二甲氧基乙烷(DME)和氟代碳酸亚乙酯(FEC)的溶剂混合物)的电解质中预锂化。DME和FEC存在的体积比的范围为10比1至1比10。预锂化在负极的暴露表面上形成稳定的固体电解质界面层。
能量装置电极形成用组合物含有正极活性物质和能量装置电极用树脂,该正极活性物质包含具有锂和镍且镍在除锂以外的金属中所占的比例大于或等于50摩尔%的含锂的金属复合氧化物,该能量装置电极用树脂包含源自含腈基单体的结构单元。
一种非水电解质二次电池,包括含贮存和释放锂离子的材料及粘合剂聚合物的正极板和负极板、一个或多个用于使正、负极板相互分隔的隔板、以及含锂盐和有机溶剂的非水电解质,其中向电解质中加入当电池电压在4.1V至5.2V范围内时在正极被氧化的物质,这种物质在正极板上经历不同于锂释放反应的氧化反应,从而改进了非水电解质二次电池的过度充电特性和安全性。
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本申请涉及能量存储装置。一种新型混合锂离子阳极材料,该混合锂离子阳极材料以在竖直排列的碳纳米纤维(CNF)阵列上同轴涂覆的硅壳为基础。独特的杯形堆叠石墨微结构使裸露的竖直排列的CNF阵列成为有效的Li+插入介质。高度可逆的Li+插入和取出在高功率速率下被观察到。更重要地,高度导电的和机械稳定的CNF核可选择地支撑同轴涂覆的无定形硅壳,该无定形硅壳通过形成充分锂化的合金而具有高得多的理论比容量。在CNF侧壁处的破碎的石墨边缘确保在充电/放电过程期间与硅壳的良好电连接。
一种光电转换元件,含有包含电解质的感光体层,所述感光体层包含由金属络合物色素所承载的半导体微粒子,所述金属络合物色素是下述式(I)所表示的金属络合物色素,且所述金属络合物色素至少具有羧基与羧基的盐,所述盐是钾盐、锂盐或铯盐的任意者,且在1摩尔金属络合物色素中所存在的羧基的盐的个数除以羧基与羧基的盐的总个数的比α以0.1~0.9而存在。M1表示Ru原子或Os原子,Z1表示单齿配体,环Za、环Zb及环Zc表示形成含氮5元环或6元环所必需的非金属原子群组。其中,环Za、环Zb及环Zc所形成的环中的至少两个具有羧基或羧基的钾盐、锂盐或铯盐。
本发明涉及正极活性物质及制造方法、正极合剂、正极的制造方法及氧化物固体电池的制造方法。本发明公开能使烧结温度降低的正极活性物质。正极活性物质,其是包含具有层状岩盐型结晶相的含锂复合氧化物的粒子的正极活性物质,其中,在上述层状岩盐型结晶相中缺损一部分锂,上述粒子的表面部的上述层状岩盐型结晶相的锂缺损率高于上述粒子的内部的上述层状岩盐型结晶相,上述粒子具备晶格常数不同的两个相作为上述层状岩盐型结晶相。
本发明提供一种二次电池用正极活性材料、其制备方法、以及包含所述正极活性材料的二次电池,所述正极活性材料包含:核;设置为围绕所述核的壳;以及缓冲层,所述缓冲层设置在所述核与所述壳之间并且包含孔和连接所述核和所述壳的三维网络结构,其中所述核、所述壳和所述缓冲层的三维网络结构各自独立地包含锂镍锰钴类复合金属氧化物,且镍、锰和钴中的至少任一种金属元素在所述核、所述壳和整个正极活性材料中的任意一个区域中显示逐渐变化的浓度梯度,因此在制备电极期间通过压延工艺而造成的所述活性材料的破坏最小化且与电解液的反应性最大化,且形成所述壳的粒子具有以有助于锂离子的嵌入和脱嵌的方式排列的晶体结构,从而改善锂二次电池的输出特性和寿命特性。
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本发明提供一种能够缩短向负极预掺杂锂离子的时间的电化学器件。本发明的一个方式的电化学器件具有正极、负极、隔膜和电解液。正极具有由导电性材料形成的正极集电体和形成于正极集电体上的正极活性物质层。负极包括:具有第一主面和与第一主面相反侧的第二主面的负极集电体;形成于第一主面的第一负极活性物质层;和第二负极活性物质层,其间断地形成在第二主面并且与第一负极活性物质层相比负极活性物质的密度低。隔膜将正极与负极绝缘。电解液浸渍正极、负极和隔膜。电化学器件通过没有形成第二负极活性物质层的第二主面电连接着金属锂并浸渍在电解液中,由此对第一和第二负极活性物质层实施了锂离子的预掺杂。
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本申请涉及具有激光诱导表面改性集流体的电极组件及其制造方法。在本文中提供了用于电化学电池的电极组件。所述电极组件包括具有第一表面的集流体、设置在所述集流体的第一表面上的金属氧化物层、和结合到所述集流体的第一表面上的含锂层。所述金属氧化物层包括多个特征。在本文中还提供了制造此类电极组件的方法。所述方法包括在氧的存在下将激光束引向所述集流体的第一表面以在所述第一表面上形成金属氧化物层,并将含锂层施加到所述金属氧化物层上,由此将含锂层与集流体结合。
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提供一种大容量的充放电循环特性优异的锂离子二次电池用正极活性物质。此外,提供一种正极活性物质,该正极活性物质在被包含在锂离子二次电池中时抑制由充放电循环引起的容量下降。此外,提供一种大容量的二次电池。此外,提供一种安全性或可靠性高的二次电池。本发明是一种正极活性物质,包括具有第一裂缝的第一物质及位于第一裂缝的内侧的第二物质,第一物质包含选自钴、锰和镍中的一个以上、锂、氧、镁以及氟,第二物质包含磷及氧。
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一种电化学电池,包括:(A)包含至少一种阳极活性材料的阳极,(B)包含至少一种选自含有Mn和至少一种第二过渡金属的混合锂过渡金属氧化物,含有Ni、Al和至少一种第二过渡金属的锂插层混合氧化物,LiNiPO4,LiMnPO4和LiCoPO4的阴极活性材料的阴极;(C)电解质组合物,其含有:(i)至少一种非质子有机溶剂;(ii)至少一种含锂离子导电盐;(iii)式(I)化合物。
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本发明提供安全性高、能进行大电流充放电,而且具有长寿命的锂离子二次电池用正极材料。一种复合粒子,是含有锂的磷酸盐粒子被碳膜包覆而成,所述碳膜含有选自由(i)纤维状碳材料、(ii)链状碳材料以及(iii)纤维状碳材料和链状碳材料互相联结而成的碳材料所组成的群的1种以上的碳材料。优选纤维状碳材料是平均纤维直径为5~200nm的碳纳米管。优选链状碳材料是平均粒径为10~100nm的一次粒子以链状结合而成的碳黑。优选含有锂的磷酸盐是LiFePO4、LiMnPO4、LiMnXFe(1‑X)PO4、LiCoPO4或Li3V2(PO4)3。
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本发明涉及全固体二次电池、制造全固体二次电池的方法、和受保护的电极。全固体二次电池包括:包括正极活性材料的正极层;负极层;以及设置在所述正极层和所述负极层之间的包括固体电解质的固体电解质层,其中所述负极层包括负极集流体、与所述固体电解质层接触的第一负极活性材料层、以及设置在所述负极集流体和所述第一负极活性材料层之间的第二负极活性材料层,其中所述第一负极活性材料层包括第一金属并且具有比所述固体电解质的还原电位大的锂离子还原电位,和其中所述第二负极活性材料层包括第二金属,并且锂(Li)在所述第二金属中的固溶度大于锂在所述第一金属中的固溶度。
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本发明提供一种劣化判定系统,包括:至少四个应变仪,其安装于锂离子电池的主表面,用于检测安装位置的电池表面的圧力;以及劣化判定部,其基于应变仪的测定值,对锂离子电池的劣化进行判定,劣化判定部在锂离子电池的表面之中的、由应变仪划分的区域之中,对体积膨胀最大的膨胀最大位置进行推定。
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本发明涉及一种制备手性配位体的方法,包括提 供通式(A)的初始材料:其中X* 是手性或非手性的定向取代基,且○是任选取代的单环或多环 芳基或环烷基;对底物进行邻位锂化;将邻位锂化的底物转化 成具有通式- PR1R1” 的膦基团,R1选自 取代和未取代的支链和直链烷基,取代和未取 代的环烷基,取代和未取代的碳环芳基,取代和未取代的杂芳 基,其中每个杂原子独立选自硫、氮和氧,R1” 和R1不同,选自 取代和未取代的支链和直链烷基,取代和未取代的环烷基,取 代和未取代的碳环芳基,取代和未取代的杂芳基,其中每个杂 原子独立选自硫、氮和氧;任选地,或若是必要的话,将 X*转化成不同的基团以制备手 性配位体。
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本发明涉及液流电池。提供由伴随介体的化学氧化而生成的含锂析出物引起的放电阻碍得到抑制的液流电池。该液流电池具备:包含在表面设有锂元素的负极集电体的负极;包含正极集电体的正极;配置在负极和正极之间的分隔体;包含具有作为氧化还原对的功能的介体的电解液;具备被分隔体区划、收容正极和电解液、将介体还原的还原部以及收容被分隔体区划的负极的负极室的放电部;与还原部连接的第1流路和第2流路;与第1流路和第2流路连接、将介体化学氧化的氧化部;和使电解液经由还原部、第1流路、氧化部、第2流路的顺序循环的循环装置;在第2流路或氧化部的至少一部分设置有捕集伴随介体的氧化而生成的含锂析出物的捕集部。
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本发明涉及一种制备不含磁性和固体污染物的锂过渡金属氧化合物的方法,所述锂过渡金属氧化合物通过集成至该制备方法中的不同分离步骤的组合获得。固体和磁性颗粒与所述化合物的分离可通过靶向使用不同分离步骤实现。由于极高的纯度,所述材料作为锂离子电池的电极中的活性材料具有改善的电性能。
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本申请所公开的负极活性物质,包含具有尖晶石结构的钛酸锂,在将所述钛酸锂的采用BET法测定出的比表面积记为B,使1g的所述钛酸锂浸渍在50cm3重蒸馏水中并搅拌30分钟后的所述重蒸馏水的pH值记为P的情况下,满足B×P<50的关系,其中,所述比表面积的单位为m2/g。
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本发明公开了锂二次电池用的电极材料,包含该电极材料的电极构造体和包含该电极构造体的二次电池。其中,锂二次电池用电极材料(103)采用以下材料:在由以硅为主要成分的合金构成的平均粒子直径为0.02μm~5μm以下的粉末粒子内,合金的微晶大小是2nm以上500nm以下,在硅相(106)中,分布着至少包含锡的金属互化物(107)的材料;或者,在由以硅为主要成分的合金构成的平均粒子直径为0.02μm~5μm以下的粉末粒子内,合金的微晶大小是2nm以上500nm以下,在硅相(106)中,分布着至少包含铝、锌、铟、锑、铋、铅任意一种以上的金属互化物(107)的材料。能减少因反复充电、放电而导致的容量下降,延长充放电循环寿命。
本发明提供了二次电池用正极活性材料、其制造方法以及包含其的正极和包含其的二次电池,所述二次电池用正极活性材料包含:由式1表示的锂复合金属氧化物;和富钴层,所述富钴层形成在所述锂复合金属氧化物的表面上并具有比所述锂复合金属氧化物高的钴含量。
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本发明涉及锂二次电池用正极,该正极的制备方法,以及包含该正极的锂二次电池。所述锂二次电池用正极包含形成在其最外侧的导电材料含量很低的正极活性材料层,由此所述正极在发生电池内部短路时可具有高热稳定性,并且在应用于二次电池时可实现高功率性质。
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制备用于在可充电电池使用的电极的方法,使用两个锂化步骤,其中包括第一锂化步骤在比第二锂化步骤更高的温度处进行。
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