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本发明提供一种活性物质,其可以提高锂离子二次电池的放电容量。本发明的活性物质具备LiVOPO4和选自Al、Nb、Ag、Mg、Mn、Fe、Zr、Na、K、B、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Si、Be、Ti以及Mo中的一种以上的金属元素。
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一种圆柱形锂离子二次电池,包括:圆柱形罐;与电解质溶液一起在圆柱形罐中的电极组件;和密封圆柱形罐的盖组件,盖组件包括连接到电极组件的正温度系数(PTC)器件、连接到PTC器件的上盖、在PTC器件与上盖之间的焊料以及在PTC器件和上盖的外周上的没有焊料的外部空间。
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本发明提供一种可再充电锂电池,包括:正极,其包含正极集流器和正极集流器上的正极活性物质层,正极活性物质层包含正极活性材料;负极,其包含负极集流器和负极集流器上的负极活性物质层,负极活性物质层包含负极活性材料;以及电解质,其中,满足方程式1:方程式10.3≤A/B≤2.5其中,在方程式1中,A为正极活性物质层的活性物质密度(g/cc)与正极的厚度(μm)的比值且满足方程式2,且B为负极活性物质层的活性物质密度(g/cc)与负极的厚度(μm)的比值且满足方程式3:方程式20.01≤A≤0.1方程式30.01≤B≤0.05。
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提供复合正极活性材料、包括所述复合正极活性材料的正极、和包括所述正极的锂电池,其中所述复合正极活性材料包括:具有层状结构的第一金属氧化物;和具有尖晶石相结构的第二金属氧化物,其中所述第一金属氧化物和所述第二金属氧化物形成复合物。
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提供一种负极活性物质、负极和锂电池。所述负极活性物质包含复合核和形成在所述复合核的至少部分上的涂层。所述复合核包含碳质基底和在所述碳质基底上布置的金属/类金属纳米结构。所述涂层包含金属氧化物涂层和非结晶的碳质涂层。
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本发明提供了电池电解质溶液,其含有锂盐、碳酸二乙酯、以及碳酸4‑氟亚乙酯和碳酸亚乙酯中的至少一种。即使用于阴极材料具有相对于Li/Li+的高工作电位(例如4.5V或更多)的电池中时,这种电池电解质也是高度稳定的。含有这种电解质溶液的电池因此具有极佳的循环稳定性。
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生产用于锂离子电容器的阳极的方法,碳材料基于酚醛树脂来源。该方法包括:在950‑1150℃的惰性气氛中对酚醛树脂进行热处理以产生碳颗粒的第一步骤,然后用酸对颗粒进行处理,之后用碱对它们进行处理,在950‑1700℃的惰性气氛中对经过酸和碱处理的碳颗粒进行第二次热处理,将经过第二次热处理的碳颗粒与粘合剂和溶剂混合以形成混合物,以及将混合物施涂到导电集流器上以形成电极。
一种电池电解质溶液含有溶解于溶剂相中的锂盐,该溶剂相包含至少10重量%的(2, 2?二氟乙基)乙基碳酸酯。溶剂相任选地包含其它溶剂材料如4?氟亚乙基碳酸酯及其它碳酸酯溶剂。甚至当在其中正极材料具有相对于Li/Li+高工作电势(如4.5V或更高)的电池中使用时,该电池电解质也高度稳定。因此,含有该电解质溶液的电池具有优异的循环稳定性。
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本实用新型公开了一种圆柱形锂电池,包括电池壳体、设置在电池壳体内的电芯卷绕体、压盖电芯卷绕体两端的集流板、通过极耳与集流板相连的极柱和电池两极的端盖,集流板相对于电芯卷绕体一面设有一条或两条以上的凸起条,所述凸起条嵌入电芯卷绕体两端的极耳位端面。本实用新型提供的嵌入式的集流板,集流板上凸起条带状体嵌入到极耳位端面中,确保集流板上凸起条带状体与每一层铜箔或铝箔紧密接触,同时本实用新型采用高温陶瓷绝缘密封的方法长时间使用不会老化变硬,变脆,不会失去其密封性,使得电池使用寿命可长至10年以上。本实用新型的正极极柱与盖板采用一次挤压或铸造成型方式成为一体,避免了正极极柱与盖板之间的密封问题。
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本发明提供一种聚合物、电解质、以及包含其的锂离子电池。根据本发明实施方式,该聚合物是组合物经聚合反应的产物,其中该组合物包含第一单体以及第二单体。第一单体具有式(I)所示结构,以及该第二单体是含氟丙烯酸酯、含氟烯、含氟环氧化合物、或上述的组合,其中n、m、以及l独立地为1、2、3、4、5、或6;以及,R1、R2、R3、R4、R5、以及R6如说明书所定义。
本技术涉及一种用于模头涂布机的垫片、包括该垫片的模头涂布机,以及包括使用本发明的模头涂布机制造的正极的锂二次电池,并且根据本技术,可以平滑地在边缘部分上涂覆浆料。
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本发明涉及用于电池和其它电化学电池尤其是锂离子电池的隔板,其具有关闭机构。所述隔板包括非织造纳米纤维网,所述纳米纤维网包括由多种粒度大于所述纳米纤维网的平均流孔径的热塑性颗粒组成的涂层。所述涂层在期望的温度下流动,并且限制了离子流动通道,导致所述隔板在期望的关闭温度下离子导电率明显降低,同时保持了所述隔板的完整性。
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本发明的目的在于提供新的铜箔以及包含它的锂离子电池的负极集电体及其制造方法。在本发明的一个实施方式中,制造至少在表面的一部分具有高度为5nm以上的凸部、并且凸部的密度为每3.8μm有15个以上100个以下的铜箔,并使用该铜箔来制造负极集电体。
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本公开提供一种提高锂电池寿命的方法。本公开还提供一种被配置为将一设备的电池充电至一额定电压的电池充电系统。所述电池充电系统包括一负载检测电路、存储多个控制器可执行的指令的一内存和一被配置为执行所述指令的控制器。所述指令会使所述控制器:使用所述负载检测电路,检测高于一第一阈值负载的被耦合到所述电池的一负载;以及响应于检测到高于所述第一阈值负载的所述负载,来控制所述电池充电电路将所述电池充电至一高电压,其中所述高电压是高于所述额定电压。所述控制器可以被配置为执行其他指令,例如输出所述电池正被充电至一高电压的一通知和/或响应于检测到一降低的负载或一用户命令来控制所述电池充电电路对所述电池放电。
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本发明公开了新型或改进的微孔电池隔膜、隔板、包括这种隔板的电池,制造这种膜、隔板和/或电池的方法,和/或使用这种膜、隔板和/或电池的方法。进一步公开了外层包含一种或多种聚乙烯的层压多层聚烯烃膜,所述外层被设计成提供具有低针拔出力的外表面。还公开了在隔板/电极界面区域具有增加的电解质吸收容量可改善循环的电池隔膜。还公开了对任何数量的涂层具有改进的粘附性的电池隔膜。还描述了具有可调热关断的电池隔膜,其可以升高或降低热关断的起始温度,并且可以改变或增加热关断速率。还公开了在制造过程和涂覆操作中具有增强的卷材处理性能的多层电池隔膜。
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本发明涉及一种制备正极活性材料的方法,所述方法包括:向反应器中添加反应溶液以形成前体粒子的晶种的第一步骤,所述反应溶液包含含过渡金属的溶液、含铵离子的溶液和碱性水溶液,所述含过渡金属的溶液含有镍、钴和锰中的至少一种;通过在所述前体粒子生长直至所述前体粒子的平均粒径(D50)为最终制备的前体粒子的平均粒径(D50)的大小的30%时将碳源添加到所述反应器中来制备引入碳的前体粒子的第二步骤;以及将所述引入碳的前体粒子与锂原料混合并在750℃~950℃的温度下对混合物进行烧结以制备正极活性材料粒子的第三步骤,其中通过所述第三步骤的烧结使引入到所述前体粒子中的所述碳挥发以在所述正极活性材料粒子中形成空腔,并且所述正极活性材料的空腔率为5%~20%。
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本发明涉及包括多层活性物质层的锂二次电池,通过在正极及负极各自的集电体上包括具有高功率特性的第一活性物质层和具有高容量特性的第二活性物质层,能够同时提高高功率和高容量。
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本发明涉及一种制造涂覆的导电碳颗粒的方法,根据该方法制备的涂覆的导电碳颗粒,包含该涂覆的导电碳颗粒的阳极材料,以及包含由该阳极材料构成的阳极的锂离子电池,所述方法的特征在于在无氧气氛中于反应空间内通过在500-1400℃的温度下的化学气相沉积由至少一种气态硅烷对导电碳颗粒涂覆掺杂或无掺杂的元素硅,其中所述导电碳颗粒的比电阻不超过10-2Ωcm,并且所述导电碳颗粒是石墨形式晶态的或者是由相互结合形成聚集体和/或附聚体的初始颗粒构成的炭黑颗粒,在所述气相沉积过程中所述气态硅烷和掺杂元素的气态化合物分解形成掺杂或无掺杂的元素硅,并且在气相沉积过程中所述导电碳颗粒处于不断的运动中。
本发明的目的是提供一种包括具有三维网状结构的铝多孔部件的电极、以及包括该电极的电池、电容器和锂离子电容器。本发明的电极包括具有三维网状结构的铝多孔部件作为基材,并且为片状的。在平行于所述电极的长度方向和厚度方向的截面中,所述具有三维网状结构的铝多孔部件的格室为使得其短轴在所述电极的厚度方向上的椭圆形。在平行于所述电极的宽度方向和厚度方向的截面中,所述具有三维网状结构的铝多孔部件的格室为使得其短轴在所述电极的厚度方向上的椭圆形。所述电极优选通过对具有三维网状结构的铝多孔部件至少进行集电引线焊接步骤、活性物质填充步骤和压缩步骤而获得。
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提供一种用于锂离子可再充电电池组电池的电极,所述电池组包含集电器(10、12)、阴极层(16)、隔离物和粘合阳极物质(14),所述粘合物质包含作为活性材料的硅以及聚合物粘合剂,其特征在于所述聚合物粘合剂为选自丙烯酸、3-丁烯酸、2-甲基丙烯酸、2-戊烯酸、2,3-二甲基丙烯酸、3,3-二甲基丙烯酸、反丁烯二酸、顺丁烯二酸和衣康酸的一种或多种单体的均聚物或共聚物以及任选其碱金属盐。所述硅占粘合物质中活性材料的20-100%。将所述粘合剂与硅混合以形成粘附在集电器上的所述粘合物质并使所述粘合物质与集电器(12)保持电接触。
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本发明公开了一种制造锂离子电池的方法。所述方法包括以下步骤:组装电池,所述电池包括内部空间,所述内部空间包括阳极、阴极和隔膜;用电解质填充所述电池的内部空间;将所述阳极和所述阴极连接到充电装置;以小于或等于C/6的倍率为所述电池充电,直到所述电池到达电压容量;以及以一定电压为所述电池充电大于6小时。本发明还涵盖了电压容量大于或等于3.4伏的方法。本发明还涵盖了电压大于3.4伏的方法。所获得的电池包含有效且适当形成的固体电解质界面层。
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本公开的多个实施例描述了能量存储装置。在一个示例中,能量存储装置包括:具有多种活性材料颗粒的阳极,具有过渡金属氧化物材料的阴极,以及将阳极连接到阴极的、包含室温离子液体的电解质。多种阳极活性材料颗粒中的每一个具有在约1微米至约50微米之间的粒度。多种阳极活性材料颗粒中的一个或多个被可渗透锂离子的膜涂层包覆并与所述膜涂层接触。
本发明涉及复合膜、包括复合膜的负极结构体、包括负极结构体的锂电池和制造复合膜的方法。复合膜包含有机膜层;和设置在所述有机膜层中的多个离子传导性无机颗粒,其中所述有机膜层包含交联共聚物,并且所述交联共聚物包含含氟第一重复单元以及选自无氟第二重复单元和无氟第三重复单元的至少一种重复单元。
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本发明的目的在于提供高能量密度的二次电池用正极材料及其制造方法,以及使用上述二次电池用正极材料的锂离子二次电池。本发明是一种由组成式Li2Co1‑xNixP2O7(0.00<x≤0.20)表示的二次电池用正极材料。
提供复合膜、其制备方法、包括其的负极结构体和包括负极结构体的锂二次电池,所述复合膜包括:包括多个通孔的有机膜和设置于所述通孔中的离子传导性无机材料颗粒,其中所述复合膜或所述离子传导性无机材料颗粒的接触角为约30°‑约90°。
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以往存在如下的问题:当涂覆锂二次电池的电极并且涂覆作为隔膜的绝缘材料时,在电极层的边缘部分,绝缘材料的被覆率变差,由短路导致不良的危险性变高。为了解决上述问题,本发明向以预定速度供给的电极基板涂覆电极材料,向电极基板的相对于供给方向正交的方向上的电极材料的两侧邻接部涂覆第1绝缘材料,向涂覆的电极材料和第1绝缘材料的表面涂覆第2绝缘材料,并且使涂覆的电极材料和第1绝缘材料、第2绝缘材料干燥、固着。由此,基于电极材料的电极层的边缘部分的绝缘层被覆率提高,因此即使电极层厚时也能减少短路不良。
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