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本文公开了电化学装置,如锂电池电极、锂离子导电固态电解质以及包括这些电极和固态电解质的固态锂金属电池。在一个所公开的方法中,提供了一种固态电解质材料,该固态电解质材料包括具有第一电子传导率的前体层;并且固态电解质材料上的前体层被还原为具有第二电子传导率的界面层,所述第二电子传导率大于所述第一电子传导率。还公开了一种形成用于电化学装置的固态电解质的方法,所述电化学装置包括含有电化学活性金属的阳极,其中,所述方法提供了固态电解质材料,并且将含有第一金属的界面层沉积在固态电解质材料的表面上,其中,在电化学装置形成或循环期间,电化学活性金属不会与第一金属形成合金。
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本发明涉及一种锂二次电池用负极活性材料、其制备方法以及包含其的负极和锂二次电池,所述负极活性材料包含复合物粒子,所述复合物粒子包含:掺杂有金属锂、镁、钙或铝的硅氧化物粒子;线形导电材料,所述线形导电材料设置在所述掺杂的硅氧化物粒子之间;和碳类粘合剂,所述碳类粘合剂将所述掺杂的硅氧化物粒子和所述导电材料结合在一起,其中所述碳类粘合剂是对碳类前体进行烧结的所得物。根据本发明的负极活性材料在初始效率和寿命特性方面是优异的。
本发明涉及复合正极活性材料、包含其的正极和锂电池、以及制备复合正极活性材料的方法。复合正极活性材料包括第一正极活性材料,所述第一正极活性材料包括:包括由式1表示且具有属于R‑3m空间群的第一层状结晶相的第一锂过渡金属氧化物的芯;和设置在所述芯上且包括具有多个层状结晶相的第二锂过渡金属氧化物的包覆层,其中所述多个层状结晶相的各层状结晶相具有不同的组成,其中,在式1中,1.0≤a≤1.03;且M包括镍和包括除镍之外的第4族元素到第13族元素的元素。式1LiaMO2。
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本发明涉及用在铝酸锂载体上的钌催化剂将芳胺催化氢化为其相应的脂环族化合物的方法。所述氢化方法包括使芳胺与氢气在适合于进行环氢化的温度和压力条件下接触。所述方法尤其可用于将苯胺氢化为环己胺。
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提供了一种用于锂离子二次电池的正极活性材料、一种制备该正极活性材料的方法、一种包括该正极活性材料的正极和一种包括该正极活性材料的锂离子二次电池。用于锂离子二次电池的正极活性材料由化学式yLi2MnO3-(1-y)LiM(1-x)SbxO2表示并且包含锑。其中,M是选自于由镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn)组成的组中的一种或多种,并且,0<x<1,0<y<1。
本发明涉及锂离子二次电池、电子装置、电动工具、电动车辆和蓄电系统。更具体地,一种锂离子二次电池包括其间具有隔膜的彼此相对的正极和负极,以及电解液。该正极、负极和隔膜中的一个或多个包含包括具有聚倍半硅氧烷骨架的化合物的有机硅化合物。本发明提供一种能够改善高温特性的锂离子二次电池。
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本发明涉及选自隔膜和电活性层的锂离子电池元件,该元件由微复合粉末经成形得到,该粉末含有呈0.1-0.5微米粒子形式的含氟聚合物和填料;还涉及一种锂离子电池的电极,它包括前述的与金属层连接的电活性层;还涉及一种锂离子电池,它包括至少一个如隔膜,电活性层的元件或上面定义的电极。可以将含有0.1-0.5微米含氟聚合物粒子的水溶液和填料水溶液经共雾化制备这种微复合粉末。也可以将含有0.1-0.5微米含氟聚合物粒子的水溶液和填料水溶液经絮凝或凝结制备这种微复合粉末。该微复合粉末的成形在于优选地制成薄膜,以便得到电极或隔膜的薄膜。然后这些薄膜组装以形成电池。
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本发明涉及一种用于锂二次电池的阳极活性物质的制备方法,更详细地,本发明的制备方法,其特征在于,其包括以下步骤:将镍源、钴源、铝源、氨水、蔗糖及pH调节剂混合进行反应,制备混合溶液;将所述混合溶液进行干燥并氧化,制备活性物质前体;以及在所述活性物质前体中加入锂源,并进行烧制,从而制得用于锂二次电池的阳极活性物质。
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一种可从内部直接导热到外部进行散热的锂电池芯,包含一封装袋,在该封装袋内收纳有正极、负极、分隔该正负极的隔离膜及电解液,该封装袋内还设有至少一散热片,该散热片至少有一边从该封装袋的一侧突出,该正负极产生的热经由该电解液传递至该散热片而散发到该封装袋外,避免锂电池芯过热而降低其效能或损坏。另外,该锂电池芯可配合风扇或冷却系统操作,以持续从该散热片除去热量,提高散热效率。
本发明涉及自愈式锂离子蓄电池负电极,包括该负电极的产品,以及制造和使用该负电极的方法。其中一个实施例包括锂离子蓄电池负电极,所述负电极包括与锂反应的一种或多种低熔点合金。?
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本发明提供了包括碳酸亚丙酯(PC)和双(氟磺酰基)亚胺锂(LiSFI)的非水电解质溶液,以及包括该非水电解质溶液的锂二次电池。包含本发明非水电解质溶液的锂二次电池可以改善低温输出特性、高温循环特性、高温储存后的输出特性、容量特性、膨胀性能。
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本发明课题在于提供一种即使在使用含有硅的活性物质的情况下也可在不破坏电极结构的条件下维持优异的容量保持的电极。本发明涉及“一种锂电池用粘结剂,其含有利用选自通式[1]~[13]所述的化合物和通式[14]所述的聚合物中的交联剂交联后的聚丙烯酸(其中,含有含官能团的偏二氟乙烯系聚合物的情况除外)”、“一种锂电池的电极制作用组合物,其是含有1)含硅的活性物质、2)导电助剂以及3)交联型聚丙烯酸而成的(其中不包括含有含官能团的偏二氟乙烯系聚合物的情况)”以及“一种锂电池用的电极,其具有1)含硅的活性物质、2)导电助剂、3)交联型聚丙烯酸以及4)集电体(其中不包括具有含官能团的偏二氟乙烯系聚合物的情况)”。
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本发明公开了高效且低环境影响的方法,所述方法用于从水性溶液(例如,来自高海拔盐湖的盐水)中回收锂。所述方法包括使用具有电极的电化学反应器,所述电极对锂高度选择,其中,锂离子被置入阴极的锰氧化物的晶体结构中,并从阳极的锰氧化物的晶体结构中提取。本发明还公开了嵌入在锰氧化物中的三维碳电极,所述锰氧化物通过用锰氧化物/碳黑浆料浸渍多孔载体(例如碳毡)而形成。
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本发明公开了可充电的锂电池,包括能够嵌入和脱出锂的负极和正极,以及电解液,其中该电解液包含具有三个或多个丙烯酸基团的聚丙烯酸酯。
本发明的目的在于,提供一种高输出且高温稳定性优良的锰酸锂。 上述课题通过锰酸锂颗粒粉末完成,该锰酸锂颗粒粉末的特征在于: 原始粒径为1μm以上,行为颗粒的平均粒径(D50)为1μm以上10μm 以下,实质上形成单结晶颗粒,其化学式为Li1+xMn2-x-yYyO4(Y为Al、 Mg、Co,0.03≤x≤0.15,0.05≤y≤0.20),Y元素均匀分散于颗粒内 部,并且I(400)/I(111)为33%以上,I(440)/I(111)为16%以 上。
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本发明的锂复合金属氧化物的制造方法是至少包含镍的锂复合金属氧化物的制造方法,其包括下述工序:第一清洗工序,该第一清洗工序以第一清洗液对锂复合金属氧化物进行清洗;以及第二清洗工序,该第二清洗工序以第二清洗液对由上述第一清洗工序得到的清洗物进行清洗,其中,上述第一清洗液为包含含有碱金属的化合物的碱性清洗液,上述第二清洗液为包含含有碱金属的化合物与不含有碱金属的碱性化合物中的至少一个的碱性清洗液,上述第一清洗液中的碱金属相对于上述第一清洗液的总质量的浓度比上述第二清洗液中的碱金属相对于上述第二清洗液的总质量的浓度高。
本发明的课题在于提供一种解决充放电容量降低等问题的优异的粘结剂组合物、使用该粘结剂组合物的浆料组合物和电极、以及该电极的制作方法。本发明涉及“一种粘结剂组合物,其是包含以来源于丙烯酸的单体单元和1~2种来源于下述通式(I)等所示的化合物的单体单元作为构成成分的共聚物、2元~10元的醇以及水而成的”;“一种锂电池用的浆料组合物,其是包含1)含有碳的活性物质、2)导电助剂和3)上述粘结剂组合物而成的”;“一种锂电池用的电极,其具有1)含有碳的活性物质、2)导电助剂、3)来源于上述粘结剂组合物的粘结剂和4)集电体”;以及“一种锂电池用的电极制作方法,其特征在于,将上述浆料组合物涂布在集电体上之后,进行干燥”。[式中,R1表示氢原子或甲基(其中,R2为氢原子的情况下,R1表示甲基),R2表示氢原子、烷基、经氟原子或羟基取代的烷基等。]
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本发明涉及通式(Ⅰ)的新型氟磷酸锂Li+[PFa(CHbFc(CF3)d)e]- (Ⅰ)其中 : a为1, 2, 3, 4或5, b为0或1, c为0, 1, 2或3, d为0, 1, 2或3和e为1, 2, 3或4, 条件是a+e的总数等于6, b+c+d的总数等于3且b和c不同时为0, 其条件是配位体(CHbFc(CF3)d)可以不同, 涉及所述化合物的制备方法、它们作为电解质的用途和使用所述电解质制备的锂电池。
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本发明的棱柱外壳型锂离子充电电池包括电极组件、容纳电极组件的棱柱外壳和包括封闭棱柱外壳顶上部开口部分的封盖板的封盖组件。防止扭曲部分形成在棱柱外壳的最大面积表面上。安全排气孔形成在棱柱外壳的最大面积表面上,且包括薄弱部分。薄弱部分形成在防止扭曲部分外围的外部。因此,如果由内部压力导致棱柱电池的外壳扭曲,作用在安全排气孔上的力会集中在薄弱部分上,破坏薄弱部分。所以,本发明的安全排气孔防止电池膨胀或起火,且改进了棱柱外壳型锂离子充电电池的安全性和可靠性。
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本发明涉及用于锂二次电池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,该负极活性物质包括金属氧化物基核芯材料和布置在核芯材料表面的碳材料。根据本发明,锂二次电池的负极活性物质是通过用碳材料涂布具有良好单位体积能量密度的核芯材料而制备的,由此提高锂二次电池在高速率下的循环寿命和充-放电特性。
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本发明涉及负极活性材料、其制备方法及含该材料的负极和锂电池。提供包括无定形氧化硅的基于氧化硅的复合负极活性材料。在一个实施方式中,该无定形氧化硅由SiOx表示(其中0<x<2),通过X射线光电子能谱法测量具有约103-约106eV的结合能和半宽度(FWHM)为约1.6-约2.4的硅峰,且从该硅峰的面积计算,硅原子百分数大于或等于约8%。该负极活性材件为通过烧结氢硅倍半氧烷(HSQ)获得的复合负极活性材料。包括该负极活性材料的负极和锂电池展现出改善的充电和放电特性。
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氢-锂聚变装置是一种革命性的新颖装置,其由质子加速器、锂箔靶以及规定几何形的靶支承件组成。本发明能使质子-锂聚变效率接近于100%,并使聚变副产物退出锂靶而不将大量聚变能以热形式传输到靶上。本发明特殊的方面在权利要求书、说明书和附图中予以描述。
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本发明的锂电池用包装材料,是在基材层的一侧表面依次层叠有第一粘接剂层、铝箔层、涂层、粘接树脂层或第二粘接剂层、及密封层的锂电池用包装材料,其中,上述涂层包含A层,该A层是相对于100质量份的稀土类元素系氧化物配合1~100质量份磷酸或磷酸盐而成。
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提供一种用于制造锂离子二次电池的方法,该方法能够通过改进多个制造过程中的电池形成过程来增加电池的容量。该用于制造锂离子二次电池的方法包括:在室温下对电池执行室温老化过程,其中该电池内注有电解液;对经室温老化的电池执行预充电过程;以及在高于所述室温的温度下对经预充电的电池执行高温老化过程。
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一种锂电池预警保护装置及其方法,适用于一具有数个串联电池单体的锂电池组。其中,预警保护装置包括有一电压平衡控制器,用以检知每一电池单体的端电压,以及平衡修正每一电池单体的端电压;一保护元件与锂电池组串接。微处理器连接于电压平衡控制器与保护元件,接收每一电池单体的端电压,以及计算出最大端电压与最小端电压的充电电压差,并且,根据充电电压差与内部多电压差临界值的比较结果,用以平衡修正电池单体的端电压、产生警报信号、或切断锂电池组的充电回路。
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