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本公开提供一种具有高的锂离子传导率的固体电解质材料。本公开的锂离子传导性固体电解质材料由Li、La、O和X构成。X是选自Cl、Br和I中的至少一种元素。
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本发明涉及一种用于锂离子电池的电极活性材料,所述电极活性材料包括活性材料颗粒(1),所述活性材料颗粒具有由固体电解质构成的第一涂层(2),其中,活性材料颗粒(1)具有由电子传导材料构成的第二涂层(3),所述第二涂层敷设在所述第一涂层(2)上,并且其中,第一涂层(2)以允许发生穿过第一涂层(2)的电子传输的厚度敷设在活性材料上,并且本发明还涉及一种包括根据本发明的电极活性材料的二次电池以及电极活性材料在制造电池单池、尤其是制造用于交通工具的牵引动力电池的电池单池中的应用。有利地,利用根据本发明的用于锂离子电池的电极活性材料,可以提高阳极和阴极活性材料在电压>4.2V、尤其在4.9V时的效率并且改进使用寿命以及高电流负载能力。
本发明公开了控制在用于锂离子电池组的含硅电活性材料上形成多层碳覆层的方法。提供了制备用于循环锂离子的电化学电池的负极材料的方法。在大于或等于大约100℃的第一温度下用氧化剂处理由硅、含硅合金、含锡合金或其组合形成的电极材料的表面以形成包含氧化物的连续中间层。该方法还包括在大于或等于大约600℃的第二温度下在连续中间层上热解含碳前体以便在其上形成连续碳覆层。中间层氧化物可以转变为碳化物。连续碳覆层包含石墨碳和无定形碳,并可以是多层覆层,其中内部层主要包含无定形碳,外部层主要包含石墨碳。
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本发明公开一种全固态锂硫二次电池的阴极,以及制造该阴极的方法。具体而言,全固态锂硫二次电池的阴极可以包括连接活性材料-碳材料复合物的氧化石墨烯,以改善阴极中电子传输效率,从而改善电池的容量。
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本发明公开了一种用于锂二次电池的正极活性 物质, 该正极活性物质包括式(1)所示的化合物, 且在使用CoKα -射线的X-射线衍射图中,该正极活性物质在2θ=53°(104 面)的衍射线的衍射强度相对于2θ=22°(003面)附近的衍射 线的衍射强度的比率为10~70%,在式(1)中,x为0.90~1.04, y为0~0.5,及A选自F、S和P。 LixCoO2- yAy (1)
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提供了一种焊条(110,210)以及制造所述焊条的方法。所述焊条(110,210)可以包括焊剂部分(120,220),所述焊剂部分(120,220)具有可以包括锂铝合金的材料。
本发明涉及用于以HV锂蓄电池为特征的燃料电池车辆的HV总线电压控制的方法。一种减少高压总线上的振荡的系统。所述系统包括电联接到高压总线上的高压蓄电池以及电联接到高压总线和燃料电池堆上的DC/DC增压转换器。DC/DC转换器包括电流控制器,所述电流控制器选择性地控制由燃料电池堆提供的电流。系统控制器将燃料电池堆电流设定点提供给DC/DC转换器。DC/DC转换器包括电压装置,电压装置从总线接收电压信号且提供电压信号的时间导数,其限定总线上的电压随时间的变化。时间导数信号提供给求和器,其调节电流燃料电池堆设定点以将修正电流设定点提供给电流控制器,其选择性地调节由燃料电池堆提供的电流以阻尼高压总线上的振荡。
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本发明要求保护将碳酸亚乙烯酯(VC)以及可选地氟代碳酸亚乙酯添加到锂离子电池单体的电解质,所述锂离子电池单体具有结构化硅复合阳极,即,包含硅纤维或颗粒的阳极。该添加剂显著改善了电池单体的循环性能。发现占电解质重量的3.5-8wt%范围内的VC含量是最优的。
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本发明涉及一种含非水溶剂、溶解在其中的电解 质盐和式(Ⅰ)的叔丁基苯衍生物的非水电解液, 其中R1、R2、R3、R4和R5独立地代表氢原子或C1-C12烃基, 以及使用这种非水电解液的锂蓄电池。
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一实施方式包括一种方法,该方法包括使用连接到一个或多个用于再生失效或老化袋式锂离子电池的袋的歧管。
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本发明提供一种能够抑制深度放电的充放电保护回路,具有:对锂电池的放电进行开关控制的开关回路;判断正极电压是工作状态电压还是非工作状态电压并输出一个判断信号比较回路;接受判断信号,当判断信号显示为工作状态时,输出一个使得开关回路处于开通状态的开通输出信号,当判断信号一旦显示正极电压为非工作状态电压时,输出一个使得开关回路处于关闭状态的关闭输出信号的锁存回路;以及当锁存回路输出关闭输出信号时,控制锁存回路锁定关闭输出信号,当充电电源与锂电池之间开始进行充电并且正极电压上升为工作状态电压时,控制锁存回路解除关闭输出信号的锁定状态使得开关回路处于开通状态的锁存控制回路。
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本发明提供锂及锂离子电池,所述电池中一个电极的活性材料包括大量具有碳-氟键的含氟聚合物或含氟低聚物材料。所述含氟聚合物或含氟低聚物活性材料可与大量导电材料混合,也可与低氟化碳质材料混合。本发明电池可用于较高的温度应用中。本发明还提供了在较高温度下使用本发明电池产生能源的电化学方法。
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本发明提供一种气溶胶递送设备,其包括被配置成保持气溶胶前体组合物的储集器、加热元件、以及与包括加热元件的电负载连接的电源。电源包括可充电锂离子电池,该可充电锂离子电池具有碳基阳极、电化学活性阴极以及与阳极和阴极接触的非水电解质,非水电解质包括溶解在碳酸酯溶剂或溶剂混合物中的锂盐。气溶胶递送设备还包括微处理器,其配置成以激活模式操作,在激活模式下,微处理器被配置成从电源引导电力到加热元件,并且由此控制加热元件以激活和蒸发气溶胶前体组合物的组分。
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本发明涉及包含锂金属磷酸盐的分散体和涂料组合物。本发明涉及一种分散体,其包含1重量%至50重量%的具有通式Li1+aM2‑bNc(PO4)3+d的锂金属磷酸盐和50重量%至99重量%的磷酸三烷酯,其中M=Ti、Zr或Hf;N=非Li非M的金属;0≤a≤0.6,0≤b≤0.6,0≤c≤0.6,0≤d≤0.8。本发明还涉及包含这种分散体的涂料组合物及其在锂离子电池中的用途。
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公开了正极活性物质、制造正极活性物质的方法以及包括正极活性物质的正电极和可再充电锂电池,正极活性物质包括锂钴氧化物,锂钴氧化物包括具有约15μm至约25μm的平均粒径的二次颗粒,其中,二次颗粒包括具有约2μm至约10μm的平均粒径的多个一次颗粒,并且正极活性物质具有大于或等于约3.80g/cm3的团粒密度。
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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,可以提供一种正极活性材料,其包含:锂金属氧化物;以及涂层,其位于所述锂金属氧化物的表面上,所述涂层包含第一化合物,所述第一化合物经FT‑IR检测时在1580cm‑1至1600cm‑1范围内观察到峰值,并且所述峰值的透射率平均值为0.990至0.998。
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本发明提供用于锂离子电池的负极组合物,其包含a)硅基活性材料、b)含羧基的粘合剂及c)硅烷偶联剂。本发明还提供制备用于锂离子电池的负极的方法以及锂离子电池。
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本发明涉及锂复合氧化物及其制造方法,更详细地涉及一种构成锂复合氧化物的锰的浓度从中心至表面在粒子整体中形成浓度梯度,并且,由条状的1次粒子凝集的2次粒子构成的锂复合氧化物及其制造方法。
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本发明涉及一种用于制备包括锂离子导电玻璃陶瓷的固体电解质的方法,所述方法包括以下步骤:‑提供具有陶瓷相含量和非晶相含量的至少一种锂离子导体;‑提供所述至少一种锂离子导体的粉末,所述粉末的多分散性指数在0.5和1.5之间,优选在0.8和1.3之间,优选在0.85和1.15之间;以及a)将所述粉末掺入聚合物电解质或聚电解质中;和/或b)使用所述粉末形成元件。
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本发明的目的是提供一种用于锂电池的电解质的溶剂混合物,该溶剂混合物相对于所述混合物的体积包括:50-95体积%的C2至C8饱和酸的直链酯,和5-50体积%的C3至C6饱和环状碳酸酯以及C3至C6饱和直链碳酸酯,该两种碳酸酯中的仅一种被至少一个卤素原子取代。本发明还致力于提供一种锂电池,该锂电池包括具有该混合物的液体电解质。根据本发明的电池能够在直到约-60℃的范围的温度下工作。本发明的目的还在于根据本发明的电池的用途,其使用在直到-60℃的范围的温度下。
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本发明提供了一种用于制备含锂的过渡金属硫化物的合宜的工艺,该工艺涉及在还原反应条件下加热至少一种过渡金属硫化物与硫酸锂或是硫酸锂的前驱体的任何材料,其中过渡金属的氧化态在反应过程期间不被降低。
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本发明涉及一种锂离子二次电池用正极活性材 料,所述电池具有高放电容量,并具有优异的速率特性和循环 特性。该电池的特征在于,使用一种锂-镍-锰复合氧化物作 为正极材料,其中所述复合氧化物具有 LixNiyMnzO2所示的组成,其中x为1+1/9±(1+1/9)、y为4/9± (4/9)/10、以及z为4/9±(4/9)/10,其晶体结构属于单斜晶系, 且空间群为C12/ml(第12号)。关于该锂-镍-锰复合氧化物, 优选在采用Cu-Kα射线的X 射线粉末衍射法中,在属于单斜晶系的C12/ml(第12号)时, 以米勒指数hkl表示的(002)平面与(13-3)平面之间的峰强度 比I (002) /I (13- 3)为1.35或更高。
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本发明的实施例涉及一种正极活性材料、一种包括该正极活性材料的电极和一种包括该电极的锂电池。由于在所述正极活性材料中包括具有橄榄石结构的磷酸盐化合物和锂镍复合氧化物,因此所述正极活性材料具有高导电率和高电极密度。使用该正极活性材料制造的锂电池具有高容量和良好的高倍率特性。
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本发明提供隔板、其制造方法、及包括其的可再充电锂电池。用于锂电池的隔板包括多孔基材和在所述多孔基材的至少一侧上的涂层,所述涂层具有与所述多孔基材相邻的第一侧、以及与所述第一侧相反的第二侧。所述涂层可包括无机化合物和聚合物粘结剂,并且在所述第二侧处的所述聚合物粘结剂的量大于在所述第一侧处的所述聚合物粘结剂的量。可再充电锂电池包括所述隔板。
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一种锂硫电池的阴极包含孔隙率在60%至99%范围内的基于硫的复合物层;以及设置在所述复合物层顶部上以及复合物层的孔内的导电聚合物。另外,一种形成锂硫电池的阴极的方法包括:提供基材;将基于硫的浆料层设置在基材上;冷冻干燥浆料层以形成孔隙率在60%至99%范围内的基于硫的复合物层;以及将导电聚合物设置在所述复合物层顶部上以及复合物层的孔内。
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公开了一种制造用于锂二次电池的电极的方法,包括以下步骤:(S1)将导电材料和电极活性材料干式混合;(S2)将步骤(S1)的所得产物与粘合剂干式混合,以获得电极混合物粉末;和(S3)将所述电极混合物粉末施加至集电器的至少一个表面。根据本公开内容的实施方式,在不使用溶剂的情况下制备电极混合物粉末并且将所述电极混合物粉末施加至集电器,以提供电极。因而,不需要单独的干燥步骤。因此,涂覆在电极活性材料的表面上的粘合剂和导电材料不会产生表面迁移现象。结果,可防止电极的粘附力劣化,从而可防止锂二次电池的性能劣化。
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本发明涉及电解质组合物和锂离子二次电池。电解质组合物至少包含非质子有机溶剂、锂盐、阻燃剂和无机氧化物粒子。所述阻燃剂是选自由具有氟化烷基基团的磷系酸酯和具有氟化烷基基团的磷酸酯酰胺组成的组中的至少一种。
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