711
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本实施例涉及一种正极活性物质及其制备方法、包括该物质的锂二次电池。根据一实施例可提供一种正极活性物质,该正极活性物质包括:包括芯及位于所述芯的表面上的壳的锂金属氧化物;及位于所述锂金属氧化物的表面上的涂层,满足以下式1的c值的范围为0.3~0.7,所述芯及所述壳具有层状晶体结构(layered crystallinestructure)。[式1]c=b/a在所述式1中,a为在所述涂层的X射线光电子能谱中530~533eV处的峰,b为528~531eV处的峰。
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提供用于在锂离子电池中使用电解质组合物的系统和方法。在一个实例中,电解质组合物可包括碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、1,3‑丙烷磺内酯、亚硫酸乙烯酯以及包括不少于80摩尔%的双(氟磺酰)亚胺锂盐的导电盐。以这种方式,所述锂离子电池的容量保持率诸如在100%荷电状态下在高温存储期间可维持。
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本发明的锂二次电池用负极包括:设置在集电体上的第一负极活性材料层;设置在第一负极活性材料层上的第二负极活性材料层,其中,第一负极活性材料层包括未涂覆的人造石墨,并且第二负极活性材料层包括涂覆的人造石墨。本发明的锂二次电池用负极和包含该负极的锂二次电池具有改善的快速充电性能。
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在本发明中,介绍了一种用于生产利用锂的电化学储能装置以及用于生产所述装置中所使用的材料的方法,使得在生产中利用包括锂金属的阳极、无机固体电解质,以及通过压力和/或温度的手段将阳极和阴极组件连接在一起。所述锂金属层至少部分是通过脉冲激光沉积法产生的。本发明的方法可以利用通过不同的方法和所谓的卷对卷方法生产的各种无机固体电解质以及不同的手段将压力和/或温度耦合到被加工的组件。
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本发明提供即使在以高电压进行充电的情况下循环特性和速率特性也优异的锂离子二次电池用正极活性物质。该锂离子二次电池用正极活性物质由在含锂复合氧化物的表面具有被覆层的粒子(III)构成,该被覆层含有包含选自Al、Y、Ga、In、La、Pr、Nd、Gd、Dy、Er和Yb的至少一种金属元素的金属氧化物(I)、以及包含Li及选自S和B的至少一种非金属元素的化合物(II),其中,所述粒子(III)的表面层的5nm以内的部位所含的原子比例(所述非金属元素/所述金属元素)在特定的范围内。
本发明关于正极活性物质前驱体粒子及其制造方法、以及锂二次电池的正极活性物质的制造方法。本发明的正极活性物质前驱体粒子,是可以通过导入锂而成为含有层状岩盐结构的锂复合氧化物的正极活性物质的粒子。该粒子具有以下特征:在形成为近球状的同时,内部大致均匀地设置有许多空隙,平均粒径D50为0.5~5μm,比表面积为3~25m2/g,振实密度除以构成该正极活性物质前驱体粒子的物质的理论密度的值,即相对振实密度为0.25~0.4。
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本发明提供锂二次电池负极,通过抑制石墨材料的破坏并且恰当地控制取向性等,在实用上可满足应用于与能源环境问题解除相关的各种用途时所要求的能量密度及循环特性。在集电体上具有负极活性物质层的锂离子二次电池用负极的特征在于,负极活性物质层含有负极活性物质和粘合剂,负极活性物质通过将相当于椭圆的长短比0.5以上的粒子的比例为60%以上的石墨粒子和真比重1.90~2.16g/cm3、相当于椭圆的长短比低于0.5的粒子的比例为60%以上的低结晶碳粒子以95:5~70:30的质量比配合而成。本发明的锂离子二次电池用负极优选负极活性物质层的峰强度比(I110/I004)及空隙周围长满足规定范围。
本发明涉及一种锰酸锂颗粒粉末及其制造方法、以及非水电解质二次电池,该锰酸锂颗粒粉末的特征在于,具有尖晶石结构,平均一次粒径为0.4~1.8μm,平均二次粒径(D50)为8~20μm,该平均二次粒径(D50)/平均一次粒径的比例在10~30的范围,且利用水银压入法测得细孔直径存在于100~500nm的范围。本发明的锰酸锂颗粒粉末的高温保存特性优异。
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本发明公开了包含添加剂或添加剂的组合的电解质制剂。所述电解质制剂可用于具有钛酸锂阳极的锂离子电池组电池。所述电解质制剂在这样的锂离子电池组电池中提供低温动力性能和高温稳定性。
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提供一种可以提高二次电池的循环特性的正极活性物质。在如钴酸锂等具有层状岩盐型晶体结构的正极活性物质的表面设置有两种区域,其中内侧的区域为包含如钛等过渡金属的非整比化合物,而外侧的区域为如氧化镁等主族元素的化合物。该两种区域的每一个具有岩盐型晶体结构。内侧的层状岩盐型晶体结构和外表部的两种区域是拓扑衍生的,由此可以有效地抑制因充放电而发生的正极活性物质的晶体结构的变化。此外,因为与电解液接触的外包覆层使用在化学方面稳定的主族元素的化合物,所以可以提供一种循环特性优越的二次电池。
近地轨道(LEO)卫星的轨道时间为95分钟至105分钟,其中只有60分钟至6分钟可用于再充电。由于锂离子石墨电池的电荷容量低,因此该应用的放电深度受到限制。在负电极中使用锂化钛酸盐氧化物或能够被锂化的钛酸盐氧化物的本发明的电池允许放电深度的增加。提高充电速率而不增加每次循环的容量损失使得每次循环的有用比能量提高。可以预期高至70%至80%的放电深度值。虽然该电池表现出低的比能量,但LEO应用是一个特定情况:其中每次循环的有用能量可以优化至70Wh/kg至80Wh/kg。
本发明提供了一种包含正极活性材料和锂基合金的二次电池用正极。而且,本发明提供了一种二次电池用正极的制备方法,其包括以下步骤:形成包含正极活性材料的正极材料合剂层并且在所述正极材料合剂层上形成包含锂基合金的涂层,或者通过用包含正极活性材料和锂基合金的正极形成用浆料涂覆正极集流体并辊压所述正极集流体来形成正极材料合剂层。
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本发明公开了了具有优良的电池特性如电池循环性能、电容量和储存性能的锂二次电池。其中将电解质盐溶解于非水溶剂中的用于锂二次电池的非水电解液,其特征在于该非水电解液以该非水电解液0.01-10重量%的量包括具有特定结构的甲酸酯化合物。使用该非水电解液的锂二次电池。
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本发明涉及正极活性物质的制造方法,包括如下步骤:将铝醇盐溶解于醇;对将所述铝醇盐溶解于所述醇而成的铝醇盐醇溶液混合包含锂、过渡金属、氧、镁及氟的粒子;对混合所述铝醇盐醇溶液与所述粒子而成的混合液进行搅拌;从所述混合液收集沉淀物;以及以500℃以上且1200℃以下,以50小时以下的保持时间对收集的所述沉淀物进行加热。
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本发明涉及一种制备包括含锂氧化物的方法,该含锂氧化物包含一种或多种金属元素,可用作锂电池的电极,例如正电极的活性材料,所述方法包括以下连续步骤:a)使至少一种配位聚合物与锂源接触的步骤,所述配位聚合物包含通过有机配体相互连接的其他金属元素;b)对步骤a)所得的混合物进行煅烧的步骤。
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本发明公开了形成预锂化硅合金电活性材料的方法。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,该方法包括通过使包含硅和锂的熔融前体与离心雾化反应器中的旋转表面接触来离心分布所述熔融前体。使所述熔融前体凝固以形成多个基本圆形的固体电活性粒子,所述固体电活性粒子包含锂和硅的合金并具有小于或等于大约20微米的D50直径。在某些变体中,该负极电活性材料粒子可以进一步具有设置于其上的一个或多个涂层,如碳质涂层和/或氧化物基涂层。
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本发明提供一种圆筒型锂二次电池,其具备在由导电性金属箔制成的正极集电体的表面上配置了含有正极活性物质的正极合剂层的正极(1)、在由导电性金属箔制成的负极集电体的表面上配置了具有包含硅粒子及/或硅合金粒子的负极活性物质的负极合剂层的负极(2),其特征是,上述正极活性物质量在每1cm2正极中为50mg以下,并且上述硅粒子及/或硅合金粒子的平均粒径在5μm以上15μm以下,而且上述负极与上述正极的理论电容比在1.2以上。根据本发明,即使是将含有在锂的吸贮时会产生体积膨胀的硅等的材料作为负极活性物质使用的圆筒型锂二次电池,也可以实现充放电循环使用特性优良,本发明还提供上述圆筒型锂二次电池的制造方法。
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本申请公开了一种袋状锂二次电池及其制造方法。本申请公开的袋状锂二次电池包括配备有电极引线和电极片的原电池、用于密封原电池的电池外壳、和设置于电池外壳内表面的隔绝材料,该电池外壳中安置有电极引线和电极片。在本申请所公开的制造袋状锂二次电池的方法中,袋状锂二次电池包括配备有电极引线和电极片的原电池和用于密封原电池的电池外壳,该电池外壳包括用于接收原电池的第一接收部分和用于接收该电极引线的第二接收部分,所述方法包括对处于第二接收部分的内表面上的隔绝材料进行处理的步骤、将原电池插入电池外壳的步骤、和密封电池外壳的步骤。
本发明涉及一种非水电解质二次电池用负电极材料、制备方法以及锂离子二次电池。本发明的非水电解质二次电池用负电极材料包含通过如下方式制备的复合颗粒:用碳涂层涂覆具有分散在氧化硅中的硅纳米粒子的颗粒的表面,并在酸性氛围中蚀刻经涂覆的颗粒。所述硅纳米粒子的尺寸为1-100nm。所述复合颗粒含有氧与硅,且氧与硅的摩尔比为0
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一种用于成型锂离子电池的设备,优选包括用于要成型的锂离子电池1的对象载体和成型系统,该成型系统包括带AD/DC逆变器3的电路,可能带多个DC输出4,锂离子电池可与这些输出导电连接。为使由此能够能量优化地进行成型,电池管理系统6可在每一个DC输出5上连接,并且可与至少一个锂离子电池1连接。
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本发明提供了一种制备碳纳米管橄榄石型磷酸锰锂复合物的方法和一种使用其的锂二次电池。所述方法包括通过向碳纳米管加入酸溶液来酸处理碳纳米管以纯化碳纳米管,形成碳纳米管和橄榄石型磷酸锰锂的金属前驱体的前驱体混合物,以及热处理前驱体混合物。碳纳米管橄榄石型磷酸锰锂复合物可以提供每单位体积的高能量密度并且可以改善输出特性。
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本发明涉及电极材料、电极及锂离子电池。本发明的课题在于提供电极材料、使用该电极材料的充放电特性优良的电极以及锂离子电池,该电极材料包含在表面形成有碳质被膜的电极活性物质粒子,即使进行粉碎处理也能够确保碳质被膜的包覆性,并且不会使充放电中的速率特性等下降。一种电极材料,其具有在表面形成有碳质被膜的电极活性物质粒子,并且基于脉冲NMR的与N-甲基-2-吡咯烷酮的亲和性值为5000以上且20000以下。
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本发明制造方法包括:制备包含正极混合物层的正极、包含负极混合物层的负极和非水电解质的过程;和将正极、负极和非水电解质容纳在电池盒中的过程。非水电解质包含硫酸锂。另外,当负极混合物层的BET比表面积称为X(m2/g)且硫酸锂的添加量相对于非水电解质的总量称为Y(质量%)时,满足以下关系:3≤X≤4.3;0.02≤Y≤0.1;和Y/X≤0.023。
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本发明涉及聚合物、聚合物电解质、负极保护层和锂电池。所述聚合物电解质包括如下的聚合产物:包括烯属不饱和键、锂离子传导单元和能离子交换的官能团的锂离子传导化合物;和能与所述锂离子传导化合物聚合的含杂原子的离子液体。
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本发明涉及一种锂二次电池用负极活性材料及其制造方法,所述负极活性材料包含:核部分,所述核部分包含碳-硅复合材料并在其中具有空穴;以及涂层,所述涂层形成所述核部分的表面上并包含磷基合金。包含在其中具有空穴的碳-硅复合材料表面上形成的磷基合金涂层的本发明的负极活性材料,通过利用磷基合金对Si基活性材料的表面进行涂布使得能够释放由锂与Si的合金化造成的体积膨胀所造成的应力。此外,根据本发明的负极活性材料层的制造方法使得能够容易地调节涂层的厚度。
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本发明公开了一种用于锂-硫电池的阴极。所述用于锂-硫电池的阴极具有用于改善充电/放电效率、充电容量和寿命的结构。特别是,在所述阴极结构中,活性材料插入多孔碳结构中并且所述多孔碳结构的表面密集地涂覆有导电材料,从而使不带有集流体的阴极中的活性材料和导电材料的含量最大化。
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本发明是有关一种适用锂电池阴极材料的含硅双相粉末及其制造方法,首先,混合锂锰氧化物粉末与硅铁粉末,并进行煅烧程序;然后,将硫粉末混合上述完成后的产物,再进行煅烧程序;最后,研磨上述的产物,以获得适用于锂电池阴极材料且包括有LiMnFeSiO相与LiMnSiS相的LiMnFeSiSO粉末;其中以阴极材料的含硅双相粉末所含原子总数为100at.%,阴极材料的含硅双相粉末是包含0.21at.%~2.89at.%硅铁粉末、1.35at.%~4.58at.%硫粉末,以及其余原子总数百分比的锂锰氧化物粉末。
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本发明提供一种全固体锂离子二次电池,包括:阳极(2);阴极(3);配置在阳极(2)和阴极(3)之间的固体电解质层(4);和在阳极(2)与固体电解质层(4)的界面上形成的含有阳极(2)的构成材料和固体电解质层(4)的构成材料的第一混合区域(20)、和在阴极(3)与固体电解质层(4)的界面上形成的含有阴极(3)的构成材料和固体电解质层(4)的构成材料的第二混合区域(30)中至少一个。本发明还提供该全固体锂离子二次电池的制造方法,包括在未干燥的状态下,多层涂布形成固体电解质层的溶胶状固体电解质层前体、与形成阳极的溶胶状阳极前体和形成阴极的溶胶状阴极前体中至少一个,然后进行烧制的工序。
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本发明提供一种热稳定性优异、并且具有优异的速率特性的正极以及锂离子二次电池。本发明的正极在正极集电体上具有正极活性物质层,该正极活性物质层分散含有由下述组成式(1)表示的含锂过渡金属氧化物和由LiVOPO4表示的化合物,LitNixCoyAlzO2…(1)其中,0.9≤t≤1.1;0.3<x<0.99;0.01<y<0.4;0.001<z<0.2;x+y+z=1。
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一种包封的锂颗粒(100),其包含:芯体(110),所述芯体包含以下中的至少一种:锂、锂金属合金;或它们的组合;和壳体(120),所述壳体包含锂盐、油和可选的粘合剂,且所述壳体包封所述芯体,且所述颗粒的粒径为10~500微米。又,本发明公开了一种制造所述颗粒的方法以及将所述颗粒用于诸如电容器或电池这样的电装置中。
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