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本实用新型公开了一种柱式锂电池,它包括壳体,壳体内设的阳极片,阴极引出柱,阳极片内层设的隔膜,电解液,隔膜与阴极引出柱之间的空间内设置有阴极载体,阴极载体由具有非连续性结构的含碳材料构成,阴极载体上设有电解液流通孔道。本实用新型通过由具有非连续性结构的含碳材料构成的阴极载体,阴极载体上设有电解液流通孔道即以含碳材料之间的间隙作为电解液的存储和传输通道,不仅可以传质,还可以提供足够的空间容纳放电过程所产生的固体产物。它克服了现有圆柱形阴极载体自身吸液性能差,输液困难,利用率低的缺点;它能使阴极载体充分发挥效能,提高载体和电液利用率。
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本发明涉及一种多孔隔板和一种包括所述多孔隔板的锂二次电池,所述多孔隔板包括:多孔层和形成在所述多孔层的任一表面上的金属层,所述多孔层包含多个板状无机颗粒和位于所述板状无机颗粒的部分或全部表面上以连接和固定所述板状无机颗粒的第一粘合剂聚合物。
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本发明涉及正极、包括其的锂‑空气电池、和制备所述正极的方法。配置成使用氧气作为正极活性材料的正极包括:包括金属氧化物的多孔膜,其中所述多孔膜的孔隙率为约50体积百分数至约95体积百分数,基于所述多孔膜的总体积,和所述多孔膜中的有机成分的量为0至约2重量百分数,基于所述多孔膜的总重量。
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在一些示例中,一种装置包括:控制器,用于在电池的恒流充电期间监视电池的电压;并且基于在电池的恒流充电期间监视的电池的电压的变化率来检测电池的锂电镀。在一些示例中,电池模块包括:并联连接的多个电池单元;以及控制器,用于确定多个电池单元中的每一个电池单元的阻抗;并且基于多个电池单元中的一个电池单元的阻抗与阈值阻抗的关系,将该电池单元与多个电池单元断开。
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本发明公开了一种非晶复合固态电解质,其包含一种或多种三维支链大分子,其具有一个核心部分及至少三个连接至核心的支臂部分。每一支臂部分包含一个任意的共聚物或一个具有第一单体及第二单体的嵌段聚合物,其第一单体及第二单体的摩尔比率在大于0至小于或等于1的范围内。一种离子导电性的电解液,该电解液包含了至少一种锂盐溶液,其浓度约为1摩尔/公升至10摩尔/公升,且该离子导电性电解液夹杂于支链大分子中,支链大分子与离子导电性电解液的质量比是等于或者是低于1:9,使得支链大分子在离子导电性电解液的溶胀度至少为5:1(液体:聚合物的重量比)。
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本发明涉及负极板、具备该负极板的锂离子二次电池和该负极板的制造方法。负极板(1)具备集电箔(3)和形成于集电箔(3)上的活性物质层(5、6),上述活性物质层(5、6)包含鳞片状石墨粒子(11)和粘结剂树脂(13),鳞片状石墨粒子(11)彼此以及鳞片状石墨粒子(11)与集电箔(3)通过热熔融的粘结剂树脂(13)进行粘结,活性物质层(5、6)的XRD分析的峰强度比(Rp)为130以下。
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在本发明中,引入了一种用于制造用于电化学储能装置的材料的方法,使得基于激光烧蚀的沉积方法被用于制造至少一个包含锂的材料层。该方法的特征在于,使用从激光烧蚀生成的电磁辐射的光谱中获得的测量信息来控制该工艺。在沉积中可以使用所谓的辊对辊方法,其中将待涂覆的基底(15、32、44、64、75、85)从一个辊(31a)引导至第二辊(31b),并且沉积发生在辊(31a‑b)之间的区域。此外,转动和/或移动反射镜(21)可用于将激光束(12、41、71a‑d、81a‑d)作为光束线阵列(23)引导至靶材(13、42a‑b、72a‑d、82a‑d、82A‑D)的表面。
流化床反应器包括反应器主体和连接到反应器主体底部的分散板,该分散板包括底板以及从底板的上表面突出的注入柱。该注入柱包括布置在分散板的中心部分的第一注入柱和布置在分散板的周边部分的第二注入柱。第二注入柱的高度大于第一注入柱的高度。通过分散板将反应气体均匀地注入反应器的壁面,从而提高锂二次电池的活性金属的回收率。
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本发明题为“锂离子电化学电池的负极及其形成方法”。本发明提供了一种形成电极的方法,该方法包括:将接片附接到集电器上以形成预接片式集电器;将该预接片式集电器设置在不粘基底上以形成工件;以及将浆料浇铸到该工件上以形成膜。浆料包括活性材料组分、一种或多种碳添加剂、以及丝状铜添加剂和树枝状铜添加剂中的至少一者。该方法包括:在第一温度下,干燥该膜以形成干燥膜;在第二温度下,在压力下固化干燥膜以形成固化膜;从不粘基底上移除固化膜以形成前驱物膜;以及在第三更高温度下,使前驱物膜碳化和退火。碳化形成三维导电网,并且退火形成连接到活性材料组分的第二连续铜网以形成电极。
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本发明提供了可用于锂离子电池的化合物、粉末和阴极活性材料。还提供了制备此类化合物、粉末和阴极活性材料的方法。
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本实用新型公开一种锂离子电池抽真空装置,由上板、底板及侧支撑板连接组成框架,T型螺纹杆与T型螺纹套构成可上下移动的啮合副,密封橡胶头外罩通过安装其上的固定环与T型螺纹杆连接,在上板一侧安装压力表和气源开关,密封橡胶头中有直角通孔结构,一端通过气管与真空源相连,气管上连接气源开关及压力表,另一端与电池壳体安全阀相连。采用高度调节机构,可适用于不同高度的锂电池抽真空操作,应用范围广;本实用新型结构简单且小巧轻便,可移动性强,有气源处即可工作,对工作场地要求低。
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公开了一种用于锂电池的阳极,其包括碳体,例如石墨碳,碳体在其电解质接触面上放置有第四族元素或含第四族元素的物质的层。进一步公开了一种阳极,其包括碳体,碳体具有通过第四族元素或含第四族元素的物质的层与电解质材料在电池首次充电期间相互反应而在其上形成的SEI层。
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用于可再充电电池组的隔膜包含多孔衬底和安置于多孔衬底的至少一个表面上的粘附层,其中粘附层包含第一粘合剂、第二粘合剂以及填充剂,第一粘合剂包含衍生自偏二氟乙烯的结构单元和衍生自六氟丙烯的结构单元,衍生自六氟丙烯的结构单元的含量以第一粘合剂的总量计不大于约10重量%,第一粘合剂的重量平均分子量在约800,000到约1,500,000范围内,第二粘合剂包含衍生自偏二氟乙烯的结构单元和衍生自六氟丙烯的结构单元,衍生自六氟丙烯的结构单元的含量以第二粘合剂的总量计不大于约10重量%,第二粘合剂的重量平均分子量不大于约600,000,并且可再充电锂电池组包含隔膜。用于可再充电电池组的隔膜具有改善的耐热性、湿粘附性以及干粘附性。
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提供了用于可再充电锂电池的正极和负极以及它们的制备方法。例如,正极包括集流体和位于集流体上的正极活性物质层。正极活性物质层具有邻近于集流体的第一区域和通过第一区域与集流体分开的第二区域,第一区域和第二区域中的每个的厚度等于正极活性物质层的总厚度的1/2。第一区域具有第一平均孔隙尺寸,第二区域具有第二平均孔隙尺寸。第二平均孔隙尺寸与第一平均孔隙尺寸的比值为大于大约0.5且小于或等于大约1.0。正极具有大约2.3g/cc至大约4.5g/cc的活性质量密度。
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本发明提供一种正极及使用该正极的锂离子二次电池,其可改善充电倍率特性及负载放电特性。上述正极在正极集电体上具备具有正极活性物质、导电助剂、粘合剂的正极活性物质层,所述正极活性物质层的表面上的波长550nm的反射率Rc为2.0≤Rc≤12.0%。
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一种锂离子电化学元件的牺牲正极活性材料,为分子式为(Li2O)x(MnO2)y(MnO)z(MOa)t的化合物,其中:x+y+z+t=1;1‑x‑y≥0;0.97≥x≥0.6;y≤0.45·x‑0.17;y≥0;y+z>0;t≥0;1≤a<3,M选自于由Fe、Co、Ni、B、Al、Ti、Si、V、Mo、Zr和其混合物组成的群组。
本发明提供了使用可量产的化学剥离法制备多层二维硫化锑纳米片的方法。该二维硫化锑纳米片可被开发为锂离子电池和钠离子电池两者中的双功能负极材料。由二维硫化锑纳米片带来的独特结构和功能特征可以提供短的电子/离子扩散路径、丰富的表面氧化还原反应活性位点和大的纵横比,从而实现优异的电化学性能。
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一种用于生产锂离子电池的阳极的方法,包括以下步骤:通过等离子体增强化学气相沉积(PECVD)将活性材料(1)直接沉积在旨在形成集电器的金属基底(2)上,该活性材料(1)基本上包括锗膜,以及使膜(1)经受阳极氧化以使膜(1)多孔或增加膜(1)的孔隙率。
公开了声波谐振器器件、滤波器和方法。声波谐振器包括基板和具有正面和背面以及厚度ts的铌酸锂(LN)板。背面附接到基板的表面。LN板的一部分形成跨过基板中的空腔的隔膜。叉指换能器(IDT)在LN板的正面形成,其中IDT的交错的指状物设置在隔膜上。LN板和IDT被配置成使得施加到IDT的射频信号激发隔膜中的剪切主声波。LN板的欧拉角为[0°,β,0°],其中0<β<60°。IDT的交错的指状物的厚度大于或等于0.8ts且小于或等于2.0ts。
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本公开内容涉及一种用于锂二次电池的正极,包括:正极集电器;设置在正极集电器的至少一个表面上的下部正极活性材料层;和设置在下部正极活性材料层上的上部正极活性材料层,其中下部正极活性材料层包括90%或以上的球型碳质导电材料作为导电材料,上部正极活性材料层包括90%或以上的针型碳质导电材料作为导电材料,并且下部正极活性材料层中包含的导电材料的含量大于上部正极活性材料层中包含的导电材料的含量。
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本发明提供一种负极活性材料,其能够显著改善电池的稳定性,而不会降低诸如循环特性的电池性能,以及提供包含所述负极活性材料的负极和锂二次电池。本发明的负极活性材料包含:负极活性材料粒子,所述负极活性材料粒子包含呈二次粒子形式的人造石墨和形成在所述人造石墨的表面上的碳层;以及涂层,所述涂层形成在所述负极活性材料粒子上且包含由式1表示的化合物。
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一种具有改善的热学性质的电解铜箔。该电解铜箔包括辊筒面及沉积面,两面均具有小于或等于2μm的粗糙度Rz,且其中,当对该电解铜箔进行热重分析(TGA),且在TGA过程中达到主要温度(T105wt%)时,该电解铜箔具有105wt%的主要重量增加,其中,该T105wt%为350℃至501℃的范围内。TGA的特性包含以速率5℃/min加热以及速率为95mL/min的空气气流。铜箔至镍箔的超声波焊接提供具低分离性的优异焊接处,进而为如锂离子二次电池中的应用提供良好的机械及电性接触。
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提供了一种用于生产表面改性的颗粒状锂镍金属氧化物材料的方法。所述方法包括使用初湿含浸法将受控量的包含含钴化合物的涂覆液体添加到镍金属前体颗粒中,然后进行煅烧步骤。
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本发明提供正极活性物质。在上述正极活性物质中,镍为60摩尔百分比以上,包含锂及添加金属,具有第一结晶结构,上述第一结晶结构沿着c轴方向具有固有的晶格常数,在充放电过程中,生成第二结晶结构及第三结晶结构,上述第二结晶结构具有沿着c轴方向长于上述第一结晶结构的晶格常数,上述第三结晶结构具有沿着c轴方向短于上述第一结晶结构的晶格常数,通过上述添加金属,减少在充放电过程中生成的上述第二结晶结构及上述第三结晶结构的生成比率的变化量。
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本公开或本发明涉及改进的或新型的隔板,例如一种用于高能量和/或高压锂离子电池的隔板,其在达到4.5伏,或优选达到5.0伏或更高的充电电压稳定;例如一种新型或改进的单层或多层或多孔微孔隔膜。
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本发明涉及正极活性材料及包括其的锂二次电池,其中,包含在二次粒子中的一次粒子具有纵横比从上述二次粒子的中心部朝向上述二次粒子的表面部逐渐增加的纵横比梯度(aspect ratio gradient)。
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本发明提供了一种能够减缓锂离子电池的燃烧的组合物,所述组合物包含:液体含氟聚醚和不同于含氟聚合物的至少一种燃烧减缓剂,此类试剂的例子包括表现出以下特征中的一者或多者的一种或多种化合物:为水合物、碳酸盐、碳酸氢盐或硫酸盐,或为含磷或含溴的,或在加热时成炭和/或表现出膨胀。
本发明涉及复合电极材料及其制造方法。所述复合材料包含:活性成分,即,具有电化学活性的成分;导电添加剂;和粘结剂。根据本发明,所述导电添加剂为含有至少碳纳米纤维(CNF)和至少碳纳米管(CNT)的导电添加剂混合物。本发明还涉及含所述复合材料的用于锂电池电化学器件的负极以及具有这种负极的二次(Li离子)电池。
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一种电化学电池单元,其包括:具有钛酸锂的负电极;正电极;以及隔板,其将负电极和正电极分隔开来。此电池单元优选可用来驱动具有电动机的车辆,优选具有混合驱动装置的车辆。
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