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本实用新型公开一种锂电池芯包冲孔用夹具,两块端定位板与侧定位板呈直角连接并固定在底板上,构成矩形电池芯的托盘;侧定位板上设有两个定位孔;底板的底边设有锁扣;顶板的两个侧边分别设有两个定位销和锁销,定位销与侧定位板的两个定位孔构成啮合定位关系;锁销与底板的锁扣构成锁紧机构。具利用互锁原理将上端顶板压紧改为侧面压紧,左侧用销钉紧固,右侧用卡锁经一定角度互锁锁死。上下可以叠放多层夹具,结构简单,轻便,解决了操作复杂,占据空间大的问题。
本发明是一种非水电解质二次电池用负极材料的制造方法,其具有以下步骤:制造含硅的基材粉末;使用由激光衍射法所实施的粒度分布测定,来测定该制造而成的基材粉末的体积平均粒径;在自前述基材粉末中随机抽取的5000个以上的颗粒的集合中,测定圆度;选择基材粉末,所述基材粉末的前述体积平均粒径为0.5~20μm,在前述颗粒的集合中,前述各颗粒的圆度的平均值为0.93以上,且前述圆度为0.85以下的颗粒的个数比例是5%以下;及,利用碳膜来覆盖前述所选择的基材粉末的表面。由此,本发明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,所述非水电解质二次电池用负极材料保留含硅材料的优点,并且循环特性优异。
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本发明公开了一种用于锂离子启动/停止系统的智能隔热罩设计,其中形状和尺寸设计成接纳和包围电池的电池罩包括限定孔并具有形成电池罩的底部的基底的外壳,该外壳具有连接到第二壁的第一壁、连接到第三壁的第二壁、以及连接到第一壁和第三壁的第四壁部分,第一、第二、第三和第四壁中的每一个均从基底正交地延伸。电池罩包括成形为装配在壳的孔周围的可分离外盖。外壳部分和外盖部分具有小于约0.3W/mK的热导率的材料,电池罩具有选择性地向电池罩提供气流的空气入口和选择性地提供来自电池罩的气流的空气出口,外壳具有第一厚度,外盖部分具有第二厚度。
一种在形成介于锂离子电池的正极层和负极层之间的绝缘性的隔离件时使用的隔离件用浆料(124)。隔离件用浆料(124)具有:无机氧化物粒子(例如二氧化硅的粒子)(120);使无机氧化物粒子(120)在浆料中分散的分散剂粒子(例如聚乙烯吡咯烷酮的粒子)(127);使无机氧化物粒子(120)粘结的粘结剂(128);以及溶解粘结剂(128)的溶剂(129)。
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根据本发明实施方案的阴极活性材料前体,其包括镍(Ni)和钴(Co)并且包含过量的Ni。A101/A001为1以上,且I101/I001为1以上。通过X射线衍射(XRD)分析,A101为(101)面的峰面积,A001为(001)面的峰面积,以及通过XRD分析,I101为(101)面的峰强度,且I001为(001)面的峰强度。使用该阴极活性材料前体的、具有提高的结晶性和长期稳定性的阴极和锂二次电池。
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本发明提供一种能够以至少2C的C速率以80%的容量保持率进行充放电的快速充电锂离子电池,其包括快速充电石墨基的阳极、一阴极和一隔离膜,其中,所述阳极包括一阳极集电器和一快速充电石墨层,其沉积在所述阳极集电器的至少一个表面上,所述快速充电石墨具有等于或大于0.3374nm的晶格常数;所述快速充电石墨还具有拉曼光谱下D峰(D‑band)与G峰(G‑band)积分面积比(ID/IG)在0.03‑0.3范围内,同时在扫描电子显微镜下,所述快速充电石墨还具有板状晶体结构的表面形貌。所述阴极包括一阴极集电器和一种或多种活性材料,其沉积在所述阴极集电器的至少一个表面上。
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本发明涉及一种用于锂二次电池的复合隔膜及其水基制造方法,所述复合隔膜包括多孔聚合物基材;含有在多孔聚合物基材表面上形成的无机材料的耐热涂层;用于粘合多孔聚合物基材与耐热涂层的由有机‑无机复合溶胶与有机聚合物混合而成的复合粘合剂、或有机聚合物粘合剂;和非离子表面活性剂。因此,本发明表现出高透气度、低热收缩率以及优异的电化学特性。
本发明涉及一种包含硅复合材料的负极活性物质、其制备方法和包含该负极活性物质以具有优异的寿命特性、输出特性和安全性的锂二次电池,该硅复合材料包括:通过将第一结晶碳涂覆在长宽比不同的针状硅纳米颗粒和板状硅纳米颗粒表面而形成的核;以及围绕该核并包含无定形碳的壳,其中第二结晶碳位于壳的整个表面或其一部分上。
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锂一次电池组(100)具备:一次电池主体(1),其包含正极、负极和隔膜;电压转换器(22),其将一次电池主体(1)的电压升压至3.4~3.8V并输出;检测器(23),其检测一次电池主体(1)的电压降低;正极端子(T1)和负极端子(T2),其与电压转换器(22)连接;以及信号端子(T3),其与检测器(23)连接。
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根据本发明的实施方案的用于二次电池的电极结构包括集流体、形成在集流体的至少一个表面上的第一活性物质层、位于第一活性物质层上的第二活性物质层,以及介于第一活性物质层和第二活性物质层之间的导电中间层。该导电中间层具有比第一活性物质层和第二活性物质层各自的电阻都低的电阻。本发明提供了一种包括该电极结构的锂二次电池。
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洗去聚合物层压锂离子充电电池中的导电集电极元件(23)表面上的氧化物,并用粘性导电聚合物膜(34)涂覆之。所述聚合物膜对电池的电解液组分基本惰性并防止再形成绝缘的集电极表面氧化物,从而保持电极/集电极间的有效导电性,明显降低电池内阻。
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公开了用于锂电化学电池的电极和电极材料。该电极材料具有粉末形式,并且具有颗粒尺寸分布,其中,该电极材料的测量的颗粒尺寸分布具有范围从1.5微米至3微米的中间尺寸D50、D10≥0.5微米、D90≤10.0微米和计算出的比率(D90/D10)/D50≥3.0,该比率指示处于中值D50左侧的测量的颗粒尺寸分布的峰值,这改善了使用该电极材料粉末生产的电极的载量和能量密度。
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本发明涉及钛掺杂的氧化锂钴粉末的前体化合物,其由具有d50大于15μm的二次粒度的非烧结附聚的氧化钴、氢氧化钴和羟基氧化钴粉末中的一种或多种组成;所述附聚的氧化钴、氢氧化钴和羟基氧化钴粉末包含以纳米粒子形式均匀分布在所述附聚粉末内的TiO2,其中Ti含量为0.1至0.25摩尔%。
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一种锂离子二次电池正极材料,由含有通式LiMxFe1-xPO4(0≤x<1、M为选自Nb、Ti、V、Cr、Mn、Co、Ni中的至少一种)所示的橄榄石型结晶的结晶化玻璃粉末构成,其特征在于,结晶化玻璃粉末的表面具有非晶质层。
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本发明的目的在于提供可以得到耐氧化性及高温中的保存特性优异的二次电池等的电解液、使用该电解液的锂离子二次电池等电化学器件、以及使用该电化学器件的组件。本发明为一种含有溶剂和电解质盐的电解液,其特征在于,上述溶剂包含通式(1)所示的含氟化合物(A)和通式(2)所示的含氟化合物(B),含氟化合物(A)的含量在溶剂中为0.01~20质量%,含氟化合物(B)的含量在溶剂中为10~80质量%。Rf1OCOOR(1)(式中,Rf1为碳原子数1~4的含氟烷基,R为碳原子数1~4的非氟化烷基)Rf2OCOORf3(2)(式中,Rf2和Rf3相同或不同,为碳原子数1~4的含氟烷基)。
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本申请提供了隔板和包括隔板的锂电池,隔板包括:多孔基板;设置在多孔基板的表面上的第一涂层,第一涂层包括熔点(Tm)范围为约100℃至约130℃的有机颗粒、颗粒型勃姆石、针状陶瓷颗粒和第一粘结剂;设置在多孔基板的另一表面上的第一粘合剂层,第一粘合剂层具有50℃或更高的玻璃化转变温度(Tg)并且包括颗粒型第二粘结剂;以及设置在第一涂层上的第二粘合剂层,第二粘合剂层具有50℃或更高的玻璃化转变温度(Tg)并且包括颗粒型第二粘结剂。
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公开了正极活性物质、其制备方法和包括其的可再充电锂电池。正极活性物质包括镍类复合金属氧化物,所述镍类复合金属氧化物是次级颗粒,多个初级颗粒聚集在所述次级颗粒中,其中正极活性物质包括核和壳,壳的初级颗粒涂覆有含锰的镍类复合金属氧化物,并且含锰的镍类复合金属氧化物具有层状结构。
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本发明提供可在用于制备锂离子电池隔膜的膜拉伸工序中能够稳定地把持膜的两侧部的膜夹。本发明的膜夹使得摆动单元不与弹簧直接相结合,而是使其内侧面与弹簧的中端相接触来受到弹力,由此防止因摆动单元的膜把持及把持解除动作的反复而导致弹簧破断,从而可以提高膜拉伸工序的效率。
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本发明提供一种负极活性材料,所述负极活性材料包含:活性材料核,所述活性材料核能够进行锂离子的嵌入和脱嵌;多个导电材料,所述多个导电材料位于所述活性材料核的表面上;多个有机连接体,所述多个有机连接体各自包含疏水基和结合至所述疏水基的极性官能团;和弹性单元,其中所述弹性单元包含:具有两个以上结合位点的弹性部分;和官能团,所述官能团结合至所述弹性部分的结合位点并能够与所述有机连接体的极性官能团反应,并且所述多个有机连接体中的一个以上有机连接体通过所述有机连接体的疏水基与所述导电材料连接,并且所述有机连接体的极性官能团结合至所述活性材料核的表面的官能团上或结合至所述弹性单元的官能团上。
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在本文提出的制造锂离子二次电池电极片的方法中,制备集电器(11)、粒状颗粒的粉末材料(13)和粘合剂溶液(12)。将粘合剂溶液(12)施涂于集电器(11)上。随后将粒状颗粒的粉末材料(13)供到集电器(11)上。然后将粒状颗粒的粉末材料(13)挤压到集电器(11)上。在该基本制造方法中,在将粒状颗粒的粉末材料(13)供到集电器(11)上以后和在将粒状颗粒的粉末材料(13)挤压到集电器(11)上以前或者同时,增强粒状颗粒的粉末材料(13)的粘合强度。
本发明描述具有高比容量和优良循环性质的富锂型金属氟氧化物。所述材料具有特别优良的高倍率性能。氟掺杂剂可以低温方法引入,得到具有所需循环性质的材料。在一些实施例中,正电极活性材料具有由式Li1+xNiαMnβCoγAδO2-zFz近似表示的组合物,其中x为约0.02至约0.19,α为约0.1至约0.4,β为约0.35至约0.869,γ为约0.01至约0.2,δ为0.0至约0.1,且z为约0.01至约0.2,其中A为Mg、Zn、Al、Ga、B、Zr、Ti、Ca、Ce、Y、Nb或其组合。
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本发明涉及用于空气电池的正极和包括其的锂‑空气电池。用于空气电池的正极包括:多孔导电材料;和在所述多孔导电材料的表面上的耐碱性化合物,所述耐碱性化合物在约7至约14的pH下在相对于Li/Li+的2V至4.5V下具有正的吉布斯自由能。
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本发明提供一种能够提供低电阻且高温保存特性和循环特性优异的电化学器件的电解液。一种电解液,其特征在于,含有包含由式(1)CF2OCOOCH3表示的化合物(1)的溶剂和氟磺酸锂。
本发明涉及固体电解质、其制备方法、包括其的锂‑空气电池及包括其的电化学装置。固体电解质包括:由式1表示的化合物,其中,在式1中,M1为四价元素,M2为单价元素、二价元素、三价元素、四价元素、五价元素、六价元素、或其组合,X为卤素原子、拟卤素、或其组合,0<x<8,0≤y<1,和0<z<4。式1LixM12‑yM2y(PO4‑zXz)3。
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本发明的目的在于防止在有荷载输入电池芯时的电极体的损伤。本发明包括的锂离子电池装置具备:外壳(11)、收纳于外壳(11)内部的电池芯(12)、在车辆后侧与电池芯(12)相邻的相邻构件(13,21b)。电池芯(12)具有:电芯箱体(25)、收纳于电芯箱体内部的电极体、成对的端子(26A,26B)。电芯箱体(25)包括在车辆前后方向相对的第1主面(25a)及第2主面(25b)。在第2主面(25b)和所述相邻构件之间配置至少2个空隙形成部(15),该至少2个空隙形成部(15)的面积小于第2主面(25b)且在车辆前后方向具有一定厚度。2个空隙形成部(15)在电池芯(12)的端子间方向留有间隔地配置。
公开了一种负极活性物质、包括负极活性物质的负极以及包括负极的锂二次电池。所述负极活性物质包括:核,包括碳质材料;以及多环化合物,位于核的表面上,多环化合物由式1表示:<式1>
本发明涉及一种用于汽车锂离子电池系统的线性高压接触器的对偶双极磁场。通过产生邻近继电器中开关机构的接触器部分的对偶双极磁场,用于促进灭弧的磁场被移动,其继而减小了作为磁场副产物形成的洛伦磁力。这样的配置具有同时地保持灭弧能力和改进短路承受能力的潜力,同时减小了洛伦磁力与螺线管或其它开关致动机构相干涉的趋势。提供了操作汽车电池系统继电器和相关开关的装置和方法。这种装置和方法可以与混合动力车辆以及电动车辆结合使用。
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锂离子二次电池(1)的非水电解质溶液的非水溶剂中,含有碳酸丙烯酯(PC)、以式(I)表示的第一化合物、以及以式(II)表示的第二化合物,非水溶剂中的PC含有率为10体积%以上,第一化合物的含有率(X)[质量%]和第二化合物的含有率(Y)[质量%],同时满足以式(1)和(2)所表示的条件{2≤(X+Y)≤8…(1)、0.01≤(Y/X)≤0.30…(2)}。式(I)中的R1~R6表示氢原子和碳原子数为1~3的烃基中的任一种,式(II)中的R7和R8表示氢原子和碳原子数为1~3的烃基中的任一种。
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