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负极活性物质组合物、制备负极板的方法和锂二次电池。一种负极活性物质组合物,包括负极活性物质、粘结剂和溶剂,其中所述溶剂包括水性溶剂和有机溶剂。制备负极板的方法使用所述负极活性物质组合物。锂电池使用所述负极活性物质组合物制造,且因电极板中形成孔隙而具有良好的寿命特性。
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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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本发明涉及具有电解质嵌入-隔离颗粒的锂离子电池。本文描述了锂离子电池,其中非导电的陶瓷颗粒置于阳极和阴极之间以形成它们之间的隔离并防止短路。该颗粒,优选地为等轴或单分散的,可以大致均匀地分散在非水胶凝的或高粘度的电解质中。该电解质可以以合适厚度施加到该阳极和阴极之一或两者,以所述颗粒与电解质并形成层状的复合物,该复合物具有基本均匀间隔的颗粒,所述颗粒适于使相对的阳极和阴极表面保持间隔开。选择待涂覆的电解质层的厚度以使颗粒基本以一部分单层,单层或多层形式沉积成为可能。
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公开了一种用于二次锂电池的正极活性材料前驱物、一种由该正极活性材料前驱物制备的正极活性材料和一种包括该正极活性材料的二次锂电池,该正极活性材料前驱物由下面的化学式1表示;并且根据X射线衍射分析,该正极活性材料前驱物的(100)面峰的高度I100与(001)面峰的高度I001的强度比I100/I001大于或等于大约0.2;根据X射线衍射分析,该正极活性材料前驱物的(100)面峰的半峰全宽W100与(001)面峰的半峰全宽W001的比W100/W001小于大约2;并且根据X射线衍射分析,该正极活性材料前驱物的(100)面峰的面积S100与(001)面峰的面积S001的比S100/S001小于或等于大约0.265。[化学式1]NixCoyMnzMk(OH)2,其中,M是金属,0.45≤x≤0.65,0.15≤y≤0.25,0.15≤z≤0.35,0≤k≤0.1,并且x+y+z+k=1。
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本发明涉及一种复合体,其中具有:Aa)至少一层包括混合物(Ia)的隔膜层(Aa),混合物(Ia)包括由如下组成的掺合物(IIa):a)1-95重量%固体(III),优选碱性固体(III),初始粒度为5nm-20μm,b)5-99重量%的聚合材料(IV),聚合材料(IV)是通过下列化合物聚合获得的:b1)相对材料(IV),5-100重量%的缩聚产物(V),缩聚产物(V)的组成如下:(α)至少一种化合物VI,化合物VI能与羧酸或磺酸或其衍生物或其中二种或多种的混合物反应,和(β)每摩尔化合物(VI)至少1摩尔由具有至少一个能自由基聚合的官能团的羧酸或磺酸(VII)、或其衍生物、或其中二种或多种的掺合物,b2)相对于材料(IV),0-95重量%的另一种化合物(VIII),其平均分子量(数均)至少为5000,并在主链或侧链中具有聚醚链段,其中在混合物(Ia)中包含的掺合物(IIa)的重量%,为1-100重量%的导电的电化学活性化合物;B)至少一层阴极层(B),其中包含一种能传导电子的电化学活性化合物,该化合物能在充电时能释放出锂离子;C)至少一个阳极层(C),其中包含一种能传导电子的电化学化合物,该化合物能在充电时能接受锂离子。
本发明涉及一种填充以电解质组合物的隔板,其中所述的隔板具有陶瓷表面,并且电解质组合物含有离子液体。填充电解质组合物的过程可以例如通过将隔板嵌入到填充以相应电解质组合物的锂离子电池中。
本发明提供一种用于电极糊混合料的粘合剂和包含该粘合剂的锂二次电池,该粘合剂包含聚乙烯醇和聚氨基甲酸酯的半互穿聚合物网络(SEMI-IPN),其中,使所述聚氨基甲酸酯被混合以与所述聚乙烯醇交联从而形成SEMI-IPN。所述粘合剂具有与电极的较高粘合、极好的电解质电阻和改善的延伸率,并因而可以防止在重复充电/放电循环的过程中发生的电极活性材料与集电器剥离或分离。结果,二次电池的容量或功率输出可保持在恒定水平。
本发明提供一种首次效率和循环耐久性优于先前的硅氧化物系非水电解质二次电池用负极材料。一种非水电解质二次电池用负极材料,是使用非水电解质的二次电池用负极材料,其特征在于:至少包括硅-硅氧化物系复合体以及覆盖于此硅-硅氧化物系复合体表面的碳覆膜,至少所述硅-硅氧化物系复合体中掺杂有锂,并且在Cu-Kα线的X射线衍射中归属于2θ=35.8±0.2°的SiC的峰强度I(SiC)与归属于2θ=28.4±0.2°的Si的峰强度I(Si)的比I(SiC)/I(Si),满足I(SiC)/I(Si)≤0.03的关系。
本发明涉及使用具有高能量密度的硅的聚合物-硅复合粒子、其制备方法、以及包含聚合物-硅复合粒子的负极和锂二次电池。本发明将所述具有高能量密度的硅用作负极活性材料以提供具有大容量的锂二次电池。本发明提供具有镀覆在其表面上的金属的硅-聚合物复合粒子以解决硅的电导率低的问题,并提供制备所述硅-聚合物复合粒子的方法以制造具有提高的电导率的电极。此外,制备具有通过无电镀敷而包覆在其表面上的金属的硅-聚合物复合粒子并使用所述硅-聚合物复合粒子形成电极,从而改善由硅活性材料中的显著体积变化造成的电极的劣化,并解决在将硅粒子用作负极活性材料时电导率低的问题。
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本发明提供板厚精度高的锂离子电池集电器用铜箔。所述锂离子电池集电器用铜箔的特征在于:轧制平行方向的表面粗糙度Ra的平均值(Raavg)为0.01~0.15μm,ΔRa=Ramax-Ramin为0.025μm以下。
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本发明涉及可再充电锂电池及其形成方法。所述可再充电锂电池包括:包括负极活性物质的负极;正极;和包括添加剂的电解质溶液,其中所述负极活性物质包括基于Si的材料,所述基于Si的材料以基于所述负极的总量的约1-约70重量%的量被包括,和所述添加剂包括碳酸氟代亚乙酯和由化学式1表示的化合物。在化学式1中,R1-R3各自独立地为取代或未取代的C2-C5亚烷基。化学式1
本发明提供多孔性硅类负极活性物质及其制备方法,上述多孔性硅类负极活性物质包含结晶性硅粒子,在上述结晶性硅粒子的表面或在结晶性硅粒子的表面及内部包含多个孔隙,在上述多个孔隙中的至少一部分孔隙的结晶面的至少一面包括<110>面。本发明的多孔性硅类负极活性物质使锂二次电池在充放电时所发生的体积的膨胀更集中于孔隙,而不是集中于负极活性物质的外部,从而能够有效地控制体积膨胀,提高二次电池的寿命特性。
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本发明公开了一种锂离子动力电池的湿法无纺布陶瓷隔膜及其制备方法。该陶瓷隔膜由基材和单面或是双面涂层组成,所述基材为湿法无纺布,所述涂层通过将陶瓷溶液涂覆到基材表面得到。该陶瓷隔膜的制备方法包括以下步骤:先配制好陶瓷溶液,再将陶瓷溶液涂覆到基体表面,即得到锂离子动力电池的湿法无纺布陶瓷隔膜。本发明的陶瓷隔膜具有理想的孔隙率,离子迁移的速度快,注液时电解液的渗透速度快,生产效率高;本发明的陶瓷隔膜具有良好的耐温性,制备操作简单,能耗低;本发明的陶瓷隔膜耐高温、低收缩,当隔膜被硬物刺穿发生短路时,隔膜也不会立即收缩,避免了电池因大面积接触氧而燃烧起火。
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本公开涉及锂‑硫可充电电池,该电池包括含锂阳极、含硫阴极和具有面向电池的阴极的微孔导电层的双功能隔膜。该双功能隔膜能够阻止聚硫化物的扩散并提高硫阴极材料的再利用,从而提高电池的循环稳定性和放电容量。
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本发明提供实现高的容量维持率并且抑制电阻上升的具备高耐久性的扁平形状卷绕电极体的锂离子二次电池、以及将该二次电池作为单电池构建的电池组。由本发明提供的锂离子二次电池(单电池),具备扁平形状的卷绕电极体(20),在卷绕电极体的横截面中,将从内侧弯曲顶点V到外侧弯曲顶点P的厚度定义为弯曲R部中心厚度D,并且将从内侧弯曲顶点V沿着R部/F部边界线W到卷绕电极体的外表面S的厚度定义为弯曲R部边界厚度B,以与构建电池组时相同的条件,在向该卷绕电极体的扁平面的方向上施加束缚力时,D/B比为1.01以上且1.07以下。
本发明的锂离子二次电池的充电方法具备第一步骤和第二步骤,其特征在于,所述第一步骤中,在将所述锂离子二次电池的充电率为0%以上且小于40%的区域中的平均充电电流值设为A、将所述充电率为40%以上且60%以下的区域中的平均充电电流值设为B、将所述充电率超过60%的区域中的平均充电电流值设为C时,满足A>B且B<C的关系,所述第一步骤中,在将充电电流值的最大值设为CMAX,将充电电流值的最小值设为CMIN时,CMAX与CMIN的比率CMAX/CMIN为1.01以上且3.00以下。
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提供复合负极活性材料、包括其的负极和锂二次电池,所述复合负极活性材料包括基于硅的材料、金属氟化物、和基于碳的材料。所述金属氟化物可为由下式表示的化合物:MFx,其中M为选自如下的至少一种:镁(Mg)、铝(Al)、钛(Ti)、铜(Cu)、锌(Zn)、钡(Ba)、和铋(Bi);和0<x≤4。
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一种万用型镍氢及锂电池充电器,包括:座体具第一抵靠面,头端内置电路板,与第一抵靠面垂直的平台设第一滑槽及镂空导槽;导电板置于座体内与电路板连接;电极调整座设接触端子与导电板导通,设滑块延伸电极片凸露平台,滑块设拨杆;滑座形成供镍氢电池置入的充电槽,相对第一抵靠面设与之贴合的第二抵靠面,中央设凹槽,滑座设凸柱及定位块使其在平台上滑移不脱落,座体第一抵靠面设多个第一侧电极,滑座第二抵靠面设多个第二侧型电极;弹簧固定在座体头端内,尾端连接在凸柱上,使滑座维持弹性拉力;底盖锁定在座体底面,其设凹弧面具有第二滑槽,电极调整座拨杆穿伸第二滑槽凸露凹弧面内;适用镍氢电池及各种型号锂电池,体积小且使用范围广。
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一种形成固体、致密、气密的锂离子电解质膜的方法,所述方法包括把无定形的、玻璃态或者低熔融温度的固体反应物与耐火氧化物反应物混合来形成一种混合物,浇铸该混合物来形成生坯体,以及烧结该生坯体来形成固体膜。所得电解质膜可结合到锂离子电池中。
本申请涉及一种阳极活性物质、其制备方法、具有包括其的阳极的锂二次电池,其中,所述阳极活性物质包括锂过渡金属氧化物,其中Li的一部分被Na取代,其包括Co元素之外的过渡金属(M),且包括W、Mg以及Ti中至少一种的元素,还包括S元素。
提供了电池模块,该电池模块包含串联连接的两种不同类型的电化学电池,该电化学电池包括多个第一电池,其中第一电池包括石墨、Si、SiOx或其混合物作为主要成分的阳极活性材料(“GSi电池”)和至少一个第二电池,其中第二电池包括钛酸锂氧化物或能够被锂化的钛酸盐氧化物作为主要成分的阳极活性材料(“LTO电池”)。还提供了包括多个电池模块的电池系统。
涉及一种包括被Na、W、Mg、Ti和S取代的锂过渡金属氧化物的正极活性材料、所述正极活性材料的制备方法以及具有包括所述正极活性材料的正极的锂二次电池。
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本发明提供了一种电池电极成分,所述电池电极成分包括复合材料颗粒。每个复合材料颗粒都可包括例如可选地嵌设到纳米多孔导电骨架基体材料颗粒中的活性氟化锂/金属纳米复合材料,其中这些复合材料颗粒中的每个都进一步包裹在Li离子可渗透的、化学和机械鲁棒的保护性外壳中,电解质溶剂分子不能渗透通过所述外壳。所述活性氟化锂/金属纳米复合材料用于在电池运行期间存储和释放Li离子。
本发明涉及一种用于凝胶聚合物电解质的组合物,该组合物包括锂盐、非水有机溶剂、聚合引发剂、和含有聚碳酸酯基重复单元的低聚物;一种通过所述用于凝胶聚合物电解质的组合物的聚合而使机械强度和离子传输能力得到改善的凝胶聚合物电解质;以及一种通过包括所述凝胶聚合物电解质而使高温存储期间的稳定性和外部冲击得到改善的锂二次电池。
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本发明涉及一种负极活性物质,其作为锂二次电池用负极活性物质在性能方面是优异的,其包含当对进行至少一次充电后的硅氧化物进行硅的固态NMR(29Si-DDMAS)测定时满足以下式1和式2的硅氧化物;(式1)0.42≤S1/(S1+S2+S3)≤0.55(式2)0.21≤S3/(S1+S2+S3)≤0.26,其中S1为归属于具有Si-Si键且具有在0ppm~-15ppm、-55ppm、-84ppm和-88ppm处的峰的Si的一组信号的峰面积的总和,S2为归属于具有Si(OH)4-n(OSi)n(n=3,4)结构且具有在-100ppm和-120ppm处的峰的Si的一组信号的峰面积的总和,S3为归属于具有Si(OLi)4-n(OSi)n(n=0,1,2,3)结构且具有在-66ppm、-74ppm、-85ppm和-96ppm处的峰的Si的一组信号的峰面积的总和。
一种用于锂离子电池的组合物以及获得该组合物的方法,该组合物包括表面附着有纳米尺寸的晶体或层的形式的锂离子活性材料的离散的经氧化的碳纳米管。组合物还可以包括石墨烯或含氧石墨烯。
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本发明涉及一种改善的锂锰氧化物组合物。具体地,本公开涉及适合用作可充电锂离子电池中的正极材料的改善的LMO组合物。该LMO组合物可以掺杂其它金属或是未掺杂的。该LMO组合物负载保护LMO免受酸降解的LiF表面处理。由改善的LMO制备的正极具有改善的衰退特性。
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通过如下方法得到电极层与集电体层叠而成的锂离子二次电池用负电极,所述方法包括:将含有石墨的颗粒(B)、由含有能吸储/释放锂离子的元素且不含石墨的物质形成的颗粒(A)、碳纤维(C)、以及含有1质量%、25℃水溶液的粘度为300mPa·s以上且6000mPa·s以下、且具有无取代或取代吡喃葡萄糖环的多糖类或其衍生物的聚合物(D)混合,得到粒状复合材料;将液体介质、与前述粒状复合材料、与粘结剂混合而得到浆料或糊剂;使该浆料或糊剂附着于集电体,所述粒状复合材料中,各颗粒(B),其表面的至少一部分由各颗粒(A)与各碳纤维(C)彼此借助聚合物(D)连接而成为一体的亚结构体(S)覆盖且由亚结构体(S)彼此连接。
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本发明涉及用于具有改善容量的锂空气电池的阴极。具体地,本发明提供一种用于锂空气电池的阴极,其包含:碳泡沫,所述碳泡沫具有由多个3D开孔构成的网状结构;电极材料,所述电极材料涂覆在碳泡沫的骨架上并填充在3D开孔中;以及空气通道,所述空气通道提供空间使得引入到电池中的空气流动。
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本发明涉及负极集电体、负极和水系锂离子二次电池。水系锂离子二次电池中与水系电解液接触而使用的负极集电体,其包含与所述水系电解液接触的表面,所述表面包含以选自Ti、Pb、Zn、Sn、Mg、Zr和In中的至少1种作为主成分的材料。
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