958
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本发明公开了新型铝镁锂合金及其制作方法。所述合金通常包含2.0至3.9重量%的镁,0.1至1.8重量%的锂;最多至1.5重量%的铜,最多至2.0重量%的锌,最多至1.0重量%的银,最多至1.5重量%的锰,最多至0.5重量%的硅,最多至0.35重量%的铁,0.05至0.50重量%的晶粒结构控制元素(定义如下),最多至0.10重量%的钛,以及最多至0.10重量%的任何其他元素,这些其他元素的总量不超过0.35重量%;余量为铝。
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至少包括正极、负极、电解液和外壳材料的锂离子二次电池的充电方法,所述负极设置有含有碳作为负极活性物质的负极活性物质层,所述外壳材料将正极、负极和电解液密封;所述负极活性物质层包括羧甲基纤维素和所述电解液包括在预定电压下可分解的添加剂,所述方法包括:初步充电,其包括在固定的电流下进行充电的恒流充电和,在恒流充电之后,在固定电压下进行充电的恒压充电;在所述初步充电之后,脱气,从所述外壳材料内提取气体;和在所述脱气之后,对所述锂离子二次电池充电的主充电。恒压充电期间的固定电压为至少3.3V/单电池。
本发明涉及复合阳极,所述复合阳极包含导体、活性阳极材料、粘结剂、固体无机锂‑离子导体和液体电解质,其中复合阳极中无机固体电解质以比液体电解质更高的体积份额和重量份额存在。本发明还提供包括所述复合阳极的锂离子电池组和用于制备所述复合阳极的方法。
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本发明的目的在于提供一种即使在高电压使用的情况下,高温保存后的残存容量也很高的锂电池和其中所使用的电解液。本发明为一种电解液,包含非水系溶剂和电解质盐,该电解液的特征在于,在非水系溶剂100体积%中含有10体积%以上的通式(1)所示的化合物。(式中,R1、R2和R3可以相同也可以不同,分别为氢原子、氟原子、碳原子数1~20的烷基或碳原子数1~20的氟代烷基。其中,不包括R1、R2和R3均为氢原子的情况和均为氟原子的情况)。
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本发明公开了一种用于可充电锂电池的正极活性材料及其制造方法和包括该正极活性材料的可充电锂电池,所述正极活性材料包括:橄榄石型复合氧化物;以及附着到所述橄榄石型复合氧化物的表面的金属或其合金,其中,所述金属选自于由锗(Ge)、锌(Zn)和镓(Ga)组成的组。
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本发明涉及电解液,其包含100重量份非质子溶剂、1至50重量份含锂的导电性盐、4至50重量份碳酸亚乙烯酯,及通式1的环状膦酰胺其中R1、R2、R3各自是未经取代或被氟、氯或甲硅烷基取代的、具有1至20个碳原子的烃基,其中基团R1、R2、R3中的两个或三个可以彼此连接,及n具有0、1、2、3、4或5的值;本发明还涉及包含正极、负极、隔膜和电解液的锂离子电池。
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描述了用作锂离子蓄电池中的阳极的纳米石墨复合材料,包括:电活性材料的颗粒;以及在该电活性颗粒上方的涂层,所述涂层包含多个石墨烯纳米片和SEI改性剂添加剂,其中所述SEI改性剂添加剂是设置在该电活性材料颗粒表面的至少一部分上的干燥粉末。
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用于制造锂离子电池的方法包括在锂离子电池的基底上沉积电极材料作为涂层,使用不同频率的微波辐射照射沉积的电极材料,使用非水电解质溶液润湿被照射的电极材料,以及在气密的封装物内密封润湿的电极材料。
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本发明涉及一种用于大容量锂离子电池电极用氟取代阳离子无序锂金属氧化物,其通式为:Li1+xM1‑xO2‑yFy,其中0.05≤x≤0.3和0<y≤0.3,M为过渡金属,如Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Zr、Nb、M、Sn、Sb及其组合。本发明的氟取代的阳离子无序材料显示出改进的电化学性能,显示出高容量和高电压。本发明还涉及制备氟取代阳离子无序材料的方法。
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本发明涉及非水性电解质和包含其的锂二次电池,所述非水性电解质包含有机溶剂、锂盐和添加剂,其中所述添加剂包含式I表示的化合物和式II表示的化合物。
988
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本发明公开了一种用于表征具有析锂风险的可充电电池(91‑96)的方法,该方法包括:接收(1001)电池(91‑96)的运行值(41)作为时间序列,其中,电池的运行值包括:电池的端电压(U(t)),电池的电池电流(I(t));基于电池电流(I(t))用电池的模型(400)确定(1002)建模的端电压(USim(t));将建模的端电压(USim(t))与端电压(U(t))相比较(1003);基于比较确定(1004、1004a、1004b)电池的析锂状态。
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本发明涉及一种包括涂层和基材的隔膜、制造该隔膜的方法以及包括该隔膜的电化学器件,所述隔膜的差示扫描量热法(DSC)中的一次升温时和二次升温时的相变峰值温度满足规定范围。更详细地,本发明涉及一种通过提高耐热性而提高电池的安全特性并使锂离子可以稳定移动的隔膜和具备该隔膜的锂二次电池。
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本发明的问题在于,提供一种锂离子二次电池用电极,在使用金属多孔体作为集电体的情况下,可以提高电极合材中的锂离子的扩散性,从而提高电池的输出特性及耐久性。为了解决上述问题,作为电极的正极(1)及负极(2)具有:由具备连通的孔部(V)的金属多孔体构成的集电体(11,21)、及至少填充在金属多孔体的孔部(V)内的电极合材(13,23)。关于电极合材(13,23),至少电极活性物质及离子导体粒子分散在电极合材中。离子导体粒子优选为氧化物固体电解质粒子。
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本发明提供了一种电解铜箔及包含所述电解铜箔的电极与锂离子电池。所述电解铜箔具有相对的第一及第二表面,所述两表面的面最大高度(Sz)各自独立为1.1微米至3.0微米,所述电解铜箔具有初始伸长率、第一伸长率(经100℃热处理15分钟后所测得)和第二伸长率(经120℃热处理10小时后所测得),所述第一伸长率小于所述初始伸长率,所述第二伸长率大于所述第一伸长率,且所述第二伸长率大于或等于8%。通过控制电解铜箔两表面的Sz、不同热处理后的伸长率的相对关系以及第二伸长率的范围,能提升电解铜箔的辗压稳定性,进而提升其后续应用的锂离子电池的产品寿命及价值。
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记载了用于生产用于锂离子电池的碳负极的材料和新方法。这些材料使用经过加工以改进物理性能但保留了残留杂质的天然片状石墨,所述残留杂质包括硅酸盐和其它难以经济地去除的含硅矿物。出于电池负极材料生产的目的,需要进一步纯化,并且传统上使用氢氟酸,这增加了显着的成本和环境管理要求。替代的新工艺与使用氢氟酸的标准酸纯化相比时导致成本更低且更环境友好的方法。提供用于在锂离子电池负极的生产中包括含碳涂层的未纯化的球形化石墨材料的直接石墨化的方法。使用这些方法产生的材料可以与人造石墨和颗粒状硅或SiOx材料共混以提高特性。
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本文描述了可用于锂离子电池的化合物、粉末和阴极活性材料。还描述了制备此类化合物、粉末和阴极活性材料的方法。
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一种用于电解质的具有式(I)结构的交联剂、包含该交联剂的电解质组合物及锂离子电池,其中,M、R及X如说明书中的定义。通过该具有式(I)结构的交联剂,不仅提升制得的电解质组合物的机械强度、耐热性、离子传导度及电化学稳定性,并同时提升该锂离子电池的长效充放电循环稳定性,具有极高的产业应用价值。
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本实施例涉及正极活性材料、其制备方法和包含该正极活性材料的锂二次电池。根据一个实施例的正极活性材料,其为包含一次颗粒的二次颗粒形式的锂金属氧化物颗粒,含硼化合物的涂层位于所述一次颗粒表面的至少一部分上,所述硼化合物可包含非晶结构。
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本公开涉及一种可充电硬壳锂离子电池,包括正极组件以及负极组件,所述正极组件与所述负极组件相互绝缘,两者之间形成卷绕体安装空间,所述卷绕体安装空间中设置有电解液及卷绕体,所述卷绕体从靠近其中心的位置分别引出正极极耳以及负极极耳,所述正极极耳与所述正极组件电连接,所述负极极耳与所述负极组件电连接。采用极耳由靠近中心位置引出的卷绕体,充放电过程中卷绕体的变形对极片的拉扯作用力小,能够提高可充电电池的充放电次数,延长使用寿命。
本发明涉及包含醌基液体催化剂以诱导在溶液中的放电的锂空气电池组。具体地,本发明提供一种锂空气电池组,其包含:具有的供体数为10至40的电解质,和醌基液体催化剂,所述醌基液体催化剂添加至电解质中以诱导在溶液中的放电。
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本发明公开了一种再生多硫化物清除层(RSL)的制造方法。该方法包括将金属氧化物的纳米线或纳米晶体嵌入纳米碳管(CNTs)的膜、用嵌入的金属氧化物的纳米线或纳米晶体和该膜形成RSL,以使锂‑硫电池具有高能量密度和延长循环寿命。本发明还公开了一种包括RSL的锂‑硫电池。
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本发明涉及一种用于操控锂金属(3)的工具(1、4、5)的涂层(2),所述涂层包含排斥锂的材料。此外,本发明还涉及一种具有这种涂层(2)的工具(1、4、5)和用于制造这种工具(1、4、5)的方法(6、7)。
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本发明涉及用于二次可充电锂电池负极的活性材料,其中所述活性材料基于具有通式Li2Ti3O7或Li2.28Ti3.43O8的掺杂或未掺杂的含碳锂钛斜方锰矿氧化物。所述活性材料包含具有通式Li2-4cCcTi3O7(其中0.1<c<0.5)的经碳取代的斜方锰矿相,及多于0.1摩尔%的具有通式Li1+xTi2-xO4(其中0<x<0.33)的尖晶石相。
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本发明涉及用于具有发动机起停操作的车辆的锂离子电池。一些机动车辆中的内燃往复发动机的操作可管理成,使得每次车辆停止时发动机运行都被停止,然后在操作员踩下加速踏板以使车辆运动时重新起动发动机。在某些驱动情形下,车辆的发动机可能停止和重新起动许多次,传统的12伏铅酸电池不能良好地适合于这种发动机操作模式。发现将作为活性正极材料的LiFePO4和作为活性负极材料的Li4Ti5O12组合的六单元锂离子电池、连同适当的分离件和适当的低凝固点电解质可适于输送用于反复起动发动机的起动功率,不管短暂的间隔充电周期。
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本发明提供的锂二次电池用正极在正极集电体的表面具备导电层和活性物质层。在该导电层中含有作为粘结材料的相对于有机溶剂为可溶性的至少一种非水溶性聚合物,在该活性物质层中含有作为粘结材料的在水中可溶或分散的至少一种的水溶性聚合物和/或水分散性聚合物,该活性物质层中的每单位面积的粘结材料质量(B)与该导电层中的每单位面积的粘结材料质量(A)的质量比(B/A)满足0.06≤B/A≤0.35。
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本发明公开或提供了高熔融温度微孔锂离子可充电电池隔板、闭合高熔融温度电池隔板、电池隔板、膜片、复合物等,其优选在将电池于升高的温度下保持一段时间时防止阳极与阴极之间接触,制造、测试和/或使用这种隔板、膜片、复合物等的方法,和/或包括一个或多个这种隔板、膜片、复合物等的电池、锂离子可充电电池等。
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本发明提供了一种聚烯烃制微多孔膜,其对异物等具有良好的耐性,并且采用其能够实现高温循环特性优异的锂离子二次电池。本发明提供的聚烯烃制微多孔膜,其长度方向的抗拉强度与宽度方向的抗拉强度之比为0.75~1.25,且在120℃下的所述宽度方向的热收缩率不到10%。
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