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复合氧化物粉末、复合氧化物粉末的制造方法、固体电解质体的制造方法以及锂离子二次电池的制造方法

本发明提供一种能够制作致密且高离子传导率的固体电解质体的复合氧化物粉末及其制造方法。所述复合氧化物粉末是由含有锂(Li)、镧(La)、锆(Zr)和氧(O)、且具有立方晶石榴石型晶体结构的粒子构成的复合氧化物粉末,所述复合氧化物粉末的体积粒度分布中的50%粒径(D50)为1000nm以下,且烧绿石相的含有比例为10质量%以下。

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锂二次电池用电极
锂二次电池用电极 824     
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本发明涉及一种锂二次电池用电极,其具有优异的电阻和输出特性,同时由于高活性材料含量而能够实现高容量特性。

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复合正极活性物质、制备其的方法、正极以及锂二次电池

提供了复合正极活性物质、制备其的方法、正极以及锂二次电池。复合正极活性物质包括:包括约60mol%或更多的镍的镍类活性物质;和在镍类活性物质的表面上的涂层,涂层包括镧系复合材料。复合正极活性物质包括平均粒径在约1μm至约10μm的范围内的单晶颗粒或为平均粒径在约1μm至约10μm的范围内的单晶颗粒的形式。

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具塑料壳的可充式锂离子电池

一种具塑料壳的可充式锂离子电池,包含有一塑料壳、一正电极、一负电极、一核心素子、一正极导柄以及一负极导柄,该塑料壳包含有一第一盖体、一第二盖体以及一容置空间,该第一盖体具有一第一开口,该第二盖体具有一第二开口,该正电极埋设于该第一盖体,该负电极埋设于该第二盖体,该核心素子设置于该容置空间且包含一层叠状本体,该层叠状本体具有一正极接点与一负极接点,该正极导柄连接于该正极接点与该正电极,该负极导柄连接于该负极接点与该负电极,通过改变该塑料壳的厚度,可以增加该容置空间的大小,进而提升体积能量密度。

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包括二氧化硅-金属复合体的锂二次电池用负极活性物质的制法及用其制备的负极活性物质

根据本发明的一实施方式的锂二次电池用负极活性物质的制备方法包括如下步骤:均匀混合硅和金属氧化物;及对上述混合物进行加热或球磨。

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负极活性材料、其制备方法及包括其的锂二次电池

本发明涉及一种负极活性材料、其制备方法及包括其的锂二次电池,根据本发明一方面的负极活性材料包括碳材料及硅粒子,其中,在体积粒子中,所述碳材料包裹着所述硅粒子;根据本发明另一方面的负极活性材料制备方法包括通过将碳材料及硅粒子进行混合来制备混合粉末;将所述混合粉末以机械进行过度混合。

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二次电池用多孔性复合隔膜及包含该复合隔膜的锂二次电池

本发明涉及一种二次电池用多孔性复合隔膜及包含该复合隔膜的锂二次电池,所述复合隔膜包括多孔性基材和形成在所述多孔性基材上的涂层,所述涂层的多个无机颗粒通过复合粘合剂连接并固定,所述复合粘合剂包含颗粒状聚合物粘合剂和没有熔点且热分解温度为300℃以上的互穿聚合物网络(IPN)型粘合剂。

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扣式锂二次电池的弧面壳具

本发明公开了一种扣式锂二次电池的弧面壳具,包含有一上壳体与一下壳体,其中该上壳体具有一单侧开口、远离该单侧开口的一外凸弧面、一环绕连接该外凸弧面的环壁与一位于该环壁、该单侧开口与该外凸弧面之间的容置空间,该环壁的外侧面包覆一绝缘胶圈,该下壳体则具有一遮蔽该容置空间的封盖与连接该封盖且间隔该绝缘胶圈并封闭该容置空间的一帽环;据此,该容置空间会因为该外凸弧面的轮廓而于中心处形成一外凸空间,一内部电芯部件与该上壳体、该下壳体进行贴合焊接所增长的结构厚度,可以容纳于该外凸空间,减少该内部电芯部件的中心区域因压迫造成电性及安全性风险。

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电动交通工具用电池单元中的预锂化阳极

本发明提出了为电动交通工具提供电能的系统、装置和方法。电池组可以放置在电动交通工具内为电动交通工具提供动力。电池单元可以设置在电池组中。电池单元可以具有壳体。壳体可以在其内限定出空腔。电池单元可以具有设置在空腔内的电解质。电池单元可以具有沿电解质一侧放置在空腔内的阴极。电池单元可以具有沿电解质另一侧放置在空腔内的阳极。阳极可以具有硅碳结构。在电池单元的初始充电循环前,硅碳结构可以掺杂锂材料。阳极的负电极容量比阴极的正电极容量大20‑50%。

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钛铌复合氧化物和使用其的电极以及锂离子二次电池

本发明的目的在于,提供一种抑制了TiO2、Ti2Nb10O29的混杂和晶粒的生长的钛铌复合氧化物和使用其的电极以及锂离子二次电池。本发明的钛铌复合氧化物包含少于0.30原子%的碱金属元素,包含Al、Y、La、Ce、Pr以及Sm中的至少1种元素,Al、Y、La、Ce、Pr以及Sm的总原子量相对于Ti和Nb的总原子量的比为0.001以上。

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锂离子电池及其阴极活性材料

本公开的一些实施例涉及用于锂离子电池的双峰型阴极活性材料。阴极活性材料包括层状LiCoO2大粒子与锰基橄榄石结构小粒子的混合物。锰基橄榄石结构小粒子可以由化学式LiCoxMnyFezPO4(0≤x≤1,0<y≤1,0≤z≤1,x+y+z=1)表示。大粒子的平均粒径可以为16μm至25μm,并且小粒子的平均粒径可以为1μm至3μm。本公开的阴极活性材料可以实现高能量密度和高电压稳定性。

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包含石墨烯-硅复合材料的负极活性物质、其制造方法及包含其的锂二次电池

本发明提供一种包含石墨烯‑硅复合材料的负极活性物质及其制备方法,以及包含该负极活性物质的锂二次电池,其中,石墨烯‑硅复合材料为通过在导电碳基体上聚集一次石墨烯‑硅复合材料而形成的二次石墨烯‑硅复合材料,并且一次石墨烯‑硅复合材料由在还原的氧化石墨烯片上层叠(层积)含硅颗粒而形成。

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正极活性物质以及二次电池

本发明提供一种大容量且循环特性优良的正极活性物质。该正极活性物质的充电状态和放电状态间的结晶结构变化小。例如在放电状态下具有层状岩盐型结晶结构,并且在以4.6V左右的高电压充电的状态下具有拟尖晶石型结晶结构的正极活性物质的起因于充放电的结晶结构及体积的变化比现有的正极活性物质少。

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合成氟化硼酸锂盐的方法

本发明公开了一种合成例如Li(RfO)aBFb的硼酸锂盐的有效方法,其中a和b是整数,并且a+b=4。使用RfO‑TMS作为起始原料可以简化合成方案,并且简化了最终产物的纯化过程。

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非水性电解质溶液,和具有所述非水性电解质溶液的锂离子二次电池

本发明提供发挥长期阻燃性和具有优良容量维持率的非水性电解质溶液。具体地,提供含有以下的非水性电解质溶液:锂盐;包含选自由预定式代表的化合物的至少一种化合物的磷含氧酸酯衍生物;和选自由预定式代表的链状二磺酸酯或环状二磺酸酯的至少一种二磺酸酯。

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袋式锂可再充电电池
袋式锂可再充电电池 1046     
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一种具有改善的稳定性的袋式锂可再充电电池,包括:电极组件,其包括第一电极板、第二电极板和插入到第一电极板和第二电极板之间的分隔体;具有用于容纳电极组件的空腔的袋式外壳;用于控制电极组件的充电/放电的保护电路模块;以及连接引线,其将保护电路模块与电极组件耦合,同时,在电极组件的温度异常升高时,切断施加到所述电极组件上的电流。

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二次电池用电极组件和包含所述电极组件的锂二次电池

本发明提供一种二次电池用电极组件和包括所述电极组件的锂二次电池。所述二次电池用组件包含:正极,其包含在正极集电器上形成的正极涂布部分;负极,包含在负极集电器上形成的负极涂布部分;以及插入所述正极与负极之间的聚烯烃基隔膜,其中在所述正极和负极涂布部分中的任意一个的顶面上形成PTC(正温度系数)材料层。因此,在所述电池正常工作时,所述PTC材料层发挥能够使得活性材料展示恒定电导率而与充电或放电无关的作用,且所述电池的内部温度因短路或事故而升高时所述PTC材料层通过将所述活性材料从导体变为绝缘体而提高所述电池的安全性能。

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锂电池电芯模块及电池包冷却系统的设计方法

本发明公开了一种锂电池电芯模块及电池包冷却系统的设计方法,本发明提供的冷却系统的设计方法在于采用新型相变材料与风冷的配合来实现电芯组散热,具体方法包括:选择相变材料并设定温度点或温度区;填充导热材料至吸附剂中并改变吸附床金属壁的热交换面积;设计吸热板的设计尺寸及布局方式;整合相变材料吸热板与其他冷却系统。避免了采用普通液体冷却系统中的换热器,水泵和循环管线等,本系统还具有在低温环境下为电芯组保温的优点。

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用于减少锂离子电池燃烧的混合物

通过相对于所述电池定位包含热不稳定的固体含氟聚合物和氟化组合物的混合物实现锂离子电池的燃烧的减少,所述定位有效提供所述电池的燃烧的减少,所述混合物优选地为半固体并靠近所述电池以提供所述燃烧减少效应,优选地在所述电池的至少一部分上作为涂层。

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硅氧化物材料、制作方法、负电极、锂离子二次蓄电池和电化学电容器

本发明涉及用于非水电解质二次蓄电池负电极材料的硅氧化物材料、制作方法、负电极、锂离子二次蓄电池和电化学电容器。本发明特别涉及硅氧化物材料,其通过将SiO气体和含硅气体的气态混合物进行冷却和沉积获得,且具有20-35重量%的氧含量。采用该硅氧化物材料作为负电极活性材料,构成了表现出高的初次循环充电/放电效率和改进的循环性能,同时保持高的蓄电池容量和低的硅氧化物的体积膨胀的非水电解质二次蓄电池。

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作为锂离子电池的性能增强剂的具有聚丙烯酸骨架的共聚物

公开了用聚醚基团官能化的聚合物聚羧酸作为锂离子电池的添加剂以帮助改进性能如能量密度、循环耐久性或其它耐久性问题。

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含有含氧锂过渡金属化合物的含碳复合材料

本发明涉及一种涂覆两个含碳层的含氧锂过渡金属化合物的颗粒的含碳复合材料,并涉及其制备方法以及含有该复合材料的电极。

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锂离子二次电池用正极及其制造方法

一种锂离子二次电池用正极,包含正极复合材料层(100)。正极复合材料层(100)包含复合粒子(10)和电子传导性粒子(20)。复合粒子(10)包含正极活性物质粒子(11)和被膜(12)。被膜(12)形成于正极活性物质粒子(11)的表面。被膜(12)包含第1电子传导性氧化物。电子传导性粒子(20)分散于正极复合材料层(100)内。电子传导性粒子(20)包含第2电子传导性氧化物。第1电子传导性氧化物和第2电子传导性氧化物分别具有钙钛矿结构。

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锂空气电池
锂空气电池 1060     
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提供了一种具有增大的中孔和大孔体积的锂空气电池阴极及其制造方法。在至少一个实施例中,多个中孔存在于主体材料中并且具有1%至70%的孔隙率。在另一实施例中,多个大孔存在于主体材料中并且具有5%至99%的孔隙率。在一个实施例中,利用牺牲材料来压印中孔和大孔。在另一实施例中,通过施加模板来压印中孔和大孔。在另一实施例中,通过将阴极材料涂覆到多孔基底上来形成中孔和大孔。

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具备包含微囊的底涂层的正极及锂离子二次电池

正极,其是具备正极集电体及位于前述正极集电体的至少一面的正极复合材料层的锂离子二次电池用正极,其中,前述正极复合材料层具有正极活性物质层、和在前述正极集电体与前述正极活性物质层之间形成的底涂层,前述底涂层包含导电辅助材料、粘结剂、和具有70℃以上且180℃以下的最大体积膨胀温度的热膨胀性微囊。

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作为用于锂电池的人工SEI层的非晶LiF

一种电池、特别是锂离子电池包括阴极、阳极和电解质。阴极包括:具有固体阴极材料的第一基底;以及在第一基底之上的第一非晶涂层,其充当用于第一基底的第一人工固体‑电解质界面(“SEI”)层。阳极包括:具有固体阳极材料的第二基底;以及在第二基底之上的第二非晶涂层,其充当用于第二基底的第二人工SEI层。电解质被直接布置在第一与第二非晶涂层之间。一种生产电池的方法包括使用低温原子层沉积过程分别在第一和第二基底上沉积材料,以形成第一和第二非晶涂层。所述方法进一步包括将电解质直接部署在第一和第二非晶涂层之间以便形成电池。

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锂二次电池用正极活性材料

本发明涉及一种锂二次电池用正极活性材料,其特征在于所述正极活性材料包含:硫碳复合物;和涂层,所述涂层位于所述硫碳复合物的表面上并且包含碳纳米结构体和羟基氧化硝酸铁。

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有机硫材料、电极以及锂离子二次电池和制造方法

本发明提供可以提升充放电容量和循环特性的新型有机硫材料、含有该有机硫材料的电极即正极或负极以及包括该电极的锂离子二次电池。一种丙烯酸树脂经硫改性的有机硫材料,所述丙烯酸树脂是选自由选自CH2=C(R11)COOR12(其中,R11是甲基等,R12是烷基)所示的丙烯酸酯化合物中的至少1种聚合而成的聚合物,或者由选自上述丙烯酸酯化合物中的至少1种和选自CH2=C(R21)COO‑Y‑OCO(R22)C=CH2(其中,R21与R22相同或不同,是甲基等,Y是可以具有选自羟基和烷基中的取代基的亚烃基等)所示的二丙烯酸酯化合物中的至少1种聚合而成的聚合物中的至少1种聚合物。

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便携式信息终端
便携式信息终端 1085     
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本发明提供一种便携式信息终端,其包括具有正极、负极和电解液,所述正极具有正极活性物质层,所述正极活性物质层具有正极活性物质粒子,所述正极活性物质粒子具有第一区域、以及覆盖所述第一区域的至少一部分的第二区域,所述第一区域具有钴和铝,所述第二区域具有镁,所述钴、铝、镁的至少一种在所述第一区域和所述第二区域具有浓度梯度。

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锂离子二次电池、车辆、电子设备及该电池的制造方法

本发明提供小型、电化学特性良好的锂离子二次电池和高生产率地制造该电池的技术。负极活性物质层(12)包括作为负极活性物质材料的Li4Ti5O12,正极活性物质层(14)包括作为正极活性物质材料的LiCoO2。另外,固体电解质层(13)包括作为电解质材料的聚氧化乙烯和聚苯乙烯。从负极集电体(11)的表面观察,构成负极活性物质层(12)的线条状图案(121)的表面的斜度小于90度。根据这样的结构,能够构成在活性物质的使用量不变的情况下使容量更大且充放电特性也良好的电池。

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