940
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本发明提供正极活性物质的制备方法。上述正极活性物质的制备方法包括:制备包含镍的正极活性物质前体的步骤;对上述正极活性物质前体和锂盐进行混合及烧成来制备正极活性物质一次粒子的步骤;通过干式混合包含氟的涂敷源及上述正极活性物质一次粒子来在上述正极活性物质粒子上形成包含氟的涂敷物质的步骤;以及对形成有上述涂敷物质的上述正极活性物质一次粒子进行热处理来制备正极活性物质粒子的步骤。
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描述了可再充电锂离子电池的特征,该电池任选地使用垂直排列的碳纳米管支架。描述了用于使用垂直排列的碳纳米管的三维电池架构的制造方法和固体聚合物电解质。还描述了聚(环氧乙烷)双(叠氮化物)和石墨烯聚(乳酸)复合涂层用于这样的电池或其他中。
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本发明涉及一种用于锂离子电池组的电池组电池(100),其具有:壳体(50),在所述壳体中容纳有多个阴极(K)和多个阳极(A),其中每个阴极(K)具有至少一个第一活性层(10)、导流层(11)和第二活性层(12),其中每个阳极(A)具有至少一个第一活性层(20)、导流层(21)和第二活性层(22)。根据本发明,在所述壳体(50)和与所述壳体(50)相邻的最后阳极(SA)之间设置有绝缘层(40),所述绝缘层具有孔结构(41)。
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本发明提供用于Li离子电池的阴极材料。所述材料结构式为0.5Li2MnO3?0.5LiMn0.5Ni0.35Co0.15O2。该材料通过“自燃燃烧”方法合成,其在之前还未被用于制备富集锂的层状金属氧化物。所述阴极材料在C/20、C/4和C速率的放电速率下的容量分别是290、250、和200mAh/g。此外,所述新材料具有高速率能量,在超过100个循环后基本没有或没有容量衰减,其在7–8mg/cm2的电极载量下在C/20至2C的一系列速率下得到了证实。
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一种制备无水氢氧化锂的方法,所述方法包括通过使颗粒状LiOH水合物经历150‑500℃温度的气流而从所述LiOH水合物中去除水的步骤,其中LiOH的平均停留时间为0.5‑20秒。
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本发明涉及非水性电解液和包含该电解液的二次电池,具体而言,涉及包含HF指示剂的非水性电解液和包含该电解液的软包型锂二次电池,其可以目视识别是否存在氢氟酸而不用拆解电芯,从而可以容易地检测二次电池制备过程中产生的缺陷。
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一种方形二次锂电池的电芯结构,该电芯主要由一基板、一极卷及二导接组件所构成,本实用新型透过该导接组件的导电压片,直接将该极卷的正极或负极导接区各层一次压合而完成电性连接,该各层直接紧密导电压合,就构件数量而言,本实用新型的结构组成显然较现有的逐层压合精简,此外,由于该正极或负极导接区的各层是直接压合而接触导电,相较于现有技术必须透过以数个主垫片及次垫片逐层压设的结构型态,本实用新型结构所构成的电池,其内部阻抗显然较低,较适于作为高电量的电池结构。
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一种改良结构的方型二次锂离子电池的安全阀,该上盖,其在释气口位置在冲压成型时在底缘面设有一较大直径的凹陷定位面;又,相对于该上盖的凹陷定位面位置,以0.15—0.2mm料厚的不锈钢或镍、铝等金属薄片冲压成型设有一可套入结合的安全阀,该安全阀相对于释气口冲设有一略小直径的凸起开阀面,且在该开阀面的周缘保留设有料厚为0.005—0.03mm的连接面。借此,其具有加工便捷,且能迅速有效释放电池内部压力的增进安全功效。
本发明提供体积能量密度和重量能量密度得到提高的锂二次电池的制造方法。在具有挠性和阻挡性的外包装膜的接合面形成具备电池单元的集电体和与集电体电连接的电极端子的导电体层的整体,制作将导电体层与外包装膜一体化的复合体。集电体位于粘合区域的内部,电极端子的至少一部分位于粘合区域的外部。将正极活性物质前体层、电解质前体层和负极活性物质前体层与集电体的平面位置对齐,附加于复合体,对正极活性物质前体层、电解质前体层和负极活性物质前体层进行交联处理。粘合区域被粘合,外包装膜被接合,电池单元被密封。也可以省略交联处理。
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本发明提供了一种新颖的复合电极材料及其制作方法、使用此复合电极材料制得的复合电极、及包含此复合电极的锂电池,其中,本发明的复合电极材料包含:一核心,该核心的材料为至少一选自由Sn、Sb、Si、Ge、C、及其化合物所组成的群组;以及一纳米碳管或一碳纤维,其中,该纳米碳管或该碳纤维成长于一表面,该表面包括该核心的表面。
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一种锂电池结构,包括:壳体,包括顶端具有开口的下壳体及盖合于下壳体顶端以封闭该开口的盖板;第一接线组件、第二接线组件,分别连接于该壳体的盖板上;正极极片,结合于该盖板下方,该正极极片的顶端与第一接线组件呈电性连接,正极极片的底端向下延伸弯折形成正极结合部;负极极片,结合于该盖板下方,该负极极片的顶端与第二接线组件呈电性连接,负极极片的底端向下延伸弯折形成负极结合部;以及卷芯,容置于该下壳体内,该卷芯的顶端设有至少一个正极极耳及至少一个负极极耳,所述正极极耳电连接正极结合部,所述负极极耳电连接负极结合部。本实用新型不但可让导电的电压及电流稳定,能负载大电流,且可有效散热,以增加产品使用寿命。
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本发明涉及一种由铝、铜和锂合金制备的机翼上蒙皮结构构件及其制造方法。在根据本发明的方法中,铸造具有以下组成的合金(按重量%计):4.2至5.2的Cu,0.9至1.2的Li,0.1至0.3的Ag,0.1至0.25的Mg,0.08至0.18的Zr,0.01至0.15的Ti,任选的至多0.2的Zn,任选的至多0.6的Mn,含量各自小于或等于0.1的Fe和Si,和含量各自小于或等于0.05且总量小于或等于0.15的其他元素,其余为铝;均化;热变形和任选地冷变形,在至少515℃的温度下固溶热处理,拉伸0.5至5%并时效。特别是镁、铜和锰的含量与固溶热处理温度的结合,可达到非常优良的抗压弹性极限。因此,根据本发明的具有至少12mm厚度的制品具有在纵向方向上的抗压弹性极限至少645MPa和在纵向方向上的伸长率至少7%。
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本发明涉及制备含有溴化锌和溴化锂的非质子溶液的方法,其中使反应物至产物的反应以一锅法反应的形式进行。
本发明涉及负极、负极活性材料、负极制法、及包括该负极的锂电池。所述负极包括:集流体;形成于所述集流体上的负极活性材料层;和形成于所述负极活性材料层上并且包括氟化的基于丙烯酰基的聚合物的聚合物涂层。
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本发明提供了一种用于二次电池的电极材料,其中锂钛复合氧化物的内部和表面复合有成网络状的细碳纤维。
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本发明提供一种电池性能优异的锂离子二次电池,该电池具备使用包含水系溶剂的组合物形成的正极。该电池具备正极和负极,所述正极具备正极集电体和在该集电体上形成的正极合剂层,所述正极合剂层至少含有正极活性物质和粘结剂。所述正极活性物质,其表面被疏水性被膜被覆,所述粘结剂是在水系溶剂中溶解或分散的粘结剂。
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一种高功率密度锂离子二次电池用分隔件,其特征在于,其由聚烯烃制微多孔膜构成,所述聚烯烃制微多孔膜的长度方向(MD)的拉伸强度与宽度方向(TD)的拉伸强度分别为50MPa以上,MD拉伸伸长率与TD拉伸伸长率的总计为20~250%,且包含聚丙烯。
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本发明一般涉及独特涂层,所述独特涂层用于能量存储颗粒,如锂氧 化物能力存储材料。本发明提供了独特的颗粒的涂层、独特的颗粒/涂 层组合以及独特的制造涂层和/或涂覆颗粒的方法。在本发明的一个方 面,颗粒形成为具有芯和涂层。颗粒可包括具有如LiFePO4的材料的芯, 以及涂层。在一些实施方案中,颗粒可通过如下方法形成:利用非化学 计量的盐或其他前体的组合,并且烧结之以形成颗粒。LiFePO4可以形 成颗粒的芯,剩余的材料可形成包围LiFePO4的涂层。通常,LiFePO4 是晶体态而涂层通常为非晶态,在某些情况下,涂层可以阻止大的 LiFePO4晶体的形成。但是,在另一些实施方案中,涂层可在颗粒形成 之后应用于颗粒以形成芯/涂层结构。本文中公开的颗粒具有相对高的 能量容量,因此可以发现在电池及其他能量存储装置中的应用。本发明 的其他方面涉及包含这类颗粒的装置、制造这类颗粒的方法、制造这类 颗粒的成套元件、促进制造或应用这类颗粒的方法,等等。
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一种锂离子二次电池,其包含:填充有电解质的封装材料;集电体,其容纳在封装材料中,且所述集电体形成有含有活性物质的电极层并与该电极层电连接;设置在集电体上的绝缘层;和,设置在绝缘层上的、氧化还原电位低于电极层的活性物质且对该活性物质具有还原能力的低电位构件。
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本发明的主要目的是提供能提高锂二次电池的循环特性的负极材料。在本发明中,通过提供如下负极材料来解决上述课题,所述负极材料的特征在于,包含与Li发生合金化反应或转化反应且用通式MxOy(M为金属)表示的金属氧化物或用通式M表示的金属、与在侧链具有酸基的高分子化合物的反应物。
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本申请所公开和/或请求保护的发明构思一般而言涉及用于制备锂离子电池的浆料的组合物。该浆料包含含有改性的瓜尔糖的粘合剂组合物,用于电池电极及其制备方法。本申请所公开和/或请求保护的发明构思还涉及制备电极即负极和/或正极的组合物和方法,其中该粘合剂组合物包含改性的瓜尔糖。
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本发明的目的在于提供能够得到高温下的保存特性和高电压循环特性优异的锂离子二次电池等的非水电解液。本发明为一种非水电解液,其特征在于,包含非水溶剂和电解质盐,上述非水溶剂含有通式(1)RfOCOOR(式中,Rf为碳原子数1~4的氟化烷基,R为碳原子数1~4的烷基)所示的含氟链状碳酸酯(A)、以及选自EC、PC和FEC中的至少1种环状碳酸酯(B),并且上述含氟链状碳酸酯(A)和上述环状碳酸酯(B)分别含有作为杂质的化合物(α)和化合物(β)5000ppm以下和50ppm以下。
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根据本发明的一实施例的用于锂二次电池的阴极活性物质包括合金,所述合金包含40至60at%的硅(Si)、铜(Cu)和铝(Al);包含于合金的铜(Cu)和铝(Al)的比例为30比70至65比35,所述硅(Si)在合金内实质上不形成金属间化合物。
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此处提出的锂离子二次电池用电极的制造方法包含:在集流体(12)上形成粘合剂涂层(16)的工序,此处粘合剂涂层(16)形成为具有涂敷量相对地多的多量涂层区域(18A)和相对地少的少量涂层区域(18B),多量涂层区域(18A)设置在粘合剂涂层(16)的两侧的端部(16E);向粘合剂涂层(16)上供给包含活性物质粒子和粘合剂的造粒粒子的工序;以及对造粒粒子的集合体进行压制而形成活性物质层的工序。
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提供了堆叠的电极组件,其包括:最低电极,所述最低电极布置在堆叠的电极组件的最低部分上;最高电极,所述最高电极布置在堆叠的电极组件的最高部分上;至少一个单元堆叠体,所述至少一个单元堆叠体布置在最低电极和最高电极之间并且包括正极、负极以及布置在正极和负极之间的隔板;和布置在最低电极和至少一个单元堆叠体之间以及至少一个单元堆叠体和最高电极之间的隔板。通过采用包括网筛电极集电器的电极作为堆叠的电极组件的最低电极或最高电极,可改善锂电池的容量和能量密度。
一种用于锂‑离子电池(200)的单元(100)的可折叠柔性组装,包括:‑包含电解质的隔板(11),‑位于隔板(11)的第一侧上的一系列n个物理地分离的负电极(13)和位于隔板(11)的第二侧上的一系列n个物理地分离的正电极(12)‑第一集电器(21),其包括连续地覆盖所述系列的负电极(13)以确保所有所述负电极(13)之间的电连接的层‑第二集电器(22),其包括连续地覆盖所述系列的正电极(12)以便确保所有所述正电极(12)之间的电连接的层。
本发明涉及含硅结构体、其制备方法、使用其的碳复合物及各自包括其的电极、锂电池和设备。含硅结构体包括:硅复合物,其包括多孔硅二次颗粒和在所述多孔硅二次颗粒的表面上的第一碳片;在硅复合物上的碳质包覆层,所述碳质包覆层包括第一无定形碳;以及所述硅复合物包括第二无定形碳且具有等于或小于所述碳质包覆层的密度的密度,其中所述多孔硅二次颗粒包括硅复合一次颗粒的聚集体,所述硅复合一次颗粒各自包括硅、在所述硅的表面上的硅低价氧化物、和在所述硅低价氧化物的表面上的第二碳片。
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本发明涉及一种用于圆柱形卷芯中的条状电极和包含其的锂二次电池,其中条状电极组件卷绕成圆柱形以在其核心部形成空腔,所述条状电极包括:条状电极集流体;形成在所述条状电极集流体的至少一个表面上的第一电极活性材料层;以及形成在第一电极活性材料层上的第二电极活性材料层,其中,第二电极活性材料层所形成的长度小于第一电极活性材料层的长度,使得第一电极活性材料层的长度方向上的一个表面的一部分可以暴露于外部。
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