揭示了可晶化玻璃、玻璃陶瓷、可离子交换的玻璃陶瓷以及经离子交换的玻璃陶瓷。所述玻璃陶瓷表现出β锂辉石ss作为主晶相。这些玻璃和玻璃陶瓷以摩尔%计包含:62-75SiO2、10.5-17Al2O3、5-13Li2O、0-4ZnO、0-8MgO、2-5TiO2、0-4B2O3、0-5Na2O、0-4K2O、0-2ZrO2、0-7P2O5、0-0.3Fe2O3、0-2MnOx和0.05-0.2SnO2。此外,这些玻璃和玻璃陶瓷表现出以下标准:[Li2O+Na2O+K2O+MgO+ZnO]/[Al2O3+B2O3]之比为0.7-1.5;[TiO2+SnO2]/[SiO2+B2O3]之比大于0.04。此外,所述玻璃陶瓷在400-700纳米波长范围内对于约0.8毫米厚度表现出不透明度≥约85%,以10°颜色观察角并用包括镜面反射的CIE发光体F02测得,a*为-3至+3,b*为-6至+6,L*为88-97。
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提供一种锂离子(Li-离子)多电池型电池组,其中在该多电池型电池组中,改善了用于分别监视并控制各电池的充电要求,以及用于监视并控制充电平衡以及重复充电和放电的影响的要求。在一个或多个实施例中,该多电池型电池组包括基本提供防潮层的结构材料。
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本发明涉及一种锂二次电池用复合隔膜以及包括其的锂二次电池,该复合隔膜具有改善电池使用寿命和安全性的优异效果;更具体地,涉及一种复合隔膜,其包括:多孔基层;形成在多孔基层的一侧或两侧的耐热层;以及形成在最外层上的熔合层,其中耐热层包括由粘合剂聚合物连接和固定的无机颗粒,熔合层包括熔融温度为100℃以上的颗粒形式的结晶聚合物。
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本发明提供一种能够获得即使在高温下保存也难以产生气体、在高温保存后容量维持率也高的锂离子二次电池等的电化学器件或组件的电解液。本发明的电解液的特征在于含有通式Y21R21C-CY22R22所示的化合物等,式中,R21和R22可以相同或不同,为H、烷基或卤代烷基;Y21和Y22可以相同或不同,为-OR23或卤原子,R23为H、烷基或卤代烷基。
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本发明为一种锂电池芯结构,包括软性外壳及电极柄,软性外壳具有容置空间及待封合边,电极柄穿设待封合边并伸入容置空间,待封合边包含第一密封区及第二密封区,第一密封区及第二密封区通过封合手段而密封成封合边,且第一密封区具有第一密合力,第二密封区具有第二密合力,其中,第二密合力小于第一密合力,累积在容置空间中的气体自第二密封区外泄至外部,据此适时地排出电池内的气体,藉以维持电池芯的内部压力提升电池芯的安全性。本发明还提供一种锂电池芯的制法。
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本发明涉及一种用于在过充电期间改善稳定性的二次电池用正极,以及包含所述正极的锂二次电池,具体而言,涉及一种包含形成在正极集电体上的正极活性材料层的二次电池用正极,以及包含所述正极的锂二次电池,其中,所述正极活性材料层具有双层结构,所述双层结构包括形成在正极集电体上的第一正极活性材料层和形成在所述第一正极活性材料层上的第二正极活性材料层,所述第一正极活性材料层包含第一正极活性材料、导电剂和在过充电期间产生气体的气体发生剂,并且所述第二正极活性材料层包含第二正极活性材料。
本发明提供了锂二次电池用电极集流体、包含其的电极和锂二次电池,所述电极集流体包括:两个以上金属箔层和位于所述两个以上金属箔层之间的电阻层,其中,所述电阻层包含体积膨胀树脂、导电材料和胶粘剂。
本发明涉及一种用于凝胶聚合物电解质的组合物,其包括:由式1表示的低聚物;阴离子稳定添加剂;聚合引发剂;锂盐;和非水有机溶剂,其中所述阴离子稳定添加剂包括选自由式2表示的亚磷酸酯基化合物和由式3表示的硼基化合物构成的群组中的至少一种化合物,并且还涉及一种通过使用所述组合物制备的凝胶聚合物电解质,和一种通过使用所述凝胶聚合物电解质制备的锂二次电池。
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本发明提供电极材料、电极用糊及锂离子电池。本发明提供保持碳质被膜中的锂离子扩散的迁移路径、利用碳质被膜确保电子传导性并且提高锂离子传导性的电极材料。一种电极材料,其为在电极活性物质粒子的表面形成碳质被膜而成的粒子状的电极材料,其中,所述碳质被膜在所述电极活性物质粒子的表面上的包覆率为80%以上,由所述电极材料的碳量、所述电极材料的比表面积及所述碳质被膜的平均膜厚算出的碳质被膜的表观密度(ρV)为0.10g/cm3以上且1.08g/cm3以下。
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提供一种制备锂二次电池的方法,其包括进行预处理,其中SEI(固体电解质界面)膜通过将电极浸渍于用于形成SEI膜的组合物中并向电极施加电压而在电极上形成,所述组合物包括锂盐、非水性有机溶剂和能够通过电化学氧化或还原分解反应形成SEI膜的SEI膜形成剂;以及使用具有形成于其上的SEI膜的电极制备电极组件,将所述电极组件置于电池盒中,并进行电解液注入和充电的组合过程一次或多次。根据所述制备方法,锂二次电池的输出特性和寿命特性可通过以下步骤进一步改善:预先通过预处理电极而在电极上形成SEI膜,将具有形成于其上的SEI膜的电极置于电池盒中,并逐步注入电解液一次或多次。
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本发明的用于含锂化合物的热处理容器,当热处理含锂化合物时用于盛装含锂化合物,其特征在于,当全部为100质量%时,含有60~95质量%的氧化铝,且空隙率为10~30%。
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提供了一种锂离子二次电池及其制备方法。所述锂离子二次电池包括具有由式(1)表示的正极活性材料的正极、负极和电解质,其中,通过利用从4.5V到4.7V的范围内的电压执行第一次充电操作来活化正极活性材料,并且锂离子二次电池在小于4.5V的电压下使用:aLi2MnO3-(1-a)LiMO2......(1)其中,M是从由Ni、Co和Mn组成的组中选择的至少一种,并且0<a<1。
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本发明公开了处理锂离子电池的正极材料的方法的示例。在一个示例中,正极材料在浓氢氧化锂溶液中在压力下被加热。加热之后,正极材料从浓氢氧化锂溶液中分离出来。分离之后,在碱性溶液中漂洗所述正极材料。漂洗之后,将所述正极材料干燥和烧结。
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本发明涉及一种锂二次电池用正极活性物质的制造方法,其特征在于,包括将锂化合物和正极活性物质前体混合而得到混合物的混合工序、以及使用回转炉将上述混合物煅烧的正式煅烧工序,其中,上述混合物中含有的锂化合物的含量为大于0且50质量%以下,上述回转炉的炉内壁由非金属材质形成。
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本发明公开了一种锂二次电池用正极材料以及其制造方法,所述锂二次电池用正极材料能够容易地将钼掺杂进钒氧化物中。所述制造锂二次电池用正极材料的方法包括如下步骤:(a)在溶剂的存在下使钒氧化物与水溶性钼类化合物反应;以及(b)对反应产物进行热处理。
本发明公开了一种用于聚合物电解质的共聚物,以及包括该共聚物的凝胶聚合物电解质和锂二次电池。具体地,本发明公开了一种用于聚合物电解质的共聚物,所述共聚物包括:氟基聚合物主链;和接枝到所述氟基聚合物主链的衍生自含有离子导电官能团的丙烯酸酯基单体或丙烯酸酯基聚合物的单元,并且本发明公开了一种通过包括该共聚物而提高了锂离子传输能力的凝胶聚合物电解质。此外,本发明可以通过包括该凝胶聚合物电解质来制备具有增强的高温安全性的锂二次电池。
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本发明公开了包括复合阻燃剂粒子的锂电池组。用于锂电池组的电化学电池包括负电极、正电极、聚合物隔离件、以及包括颗粒状基质材料和由颗粒状基质材料携带的阻燃剂材料的复合阻燃剂粒子。所述复合阻燃剂粒子可在电化学电池中沿穿过电化学电池的一个或多个组件延伸或在电化学电池的一个或多个组件之间的锂离子传输路径或电子传输路径安置。复合阻燃剂粒子可安置在限定外壳(其中包封有电化学电池)的层合结构的聚合物部分中。
本发明涉及非水电解质溶液添加剂、以及包括该非水电解质溶液添加剂的用于锂二次电池的非水电解质溶液和锂二次电池,其中,具体而言,由于提供了包括有能够通过提高在正极表面和负极表面上形成固体电解质界面(SEI)的效果来维持钝化效果的化合物的非水电解质溶液,因而可改善锂二次电池的高温存储特性和寿命特性。
本发明提供了二次和/或牵引电池的电池组件。本发明描述了含有单片、单层、和双层固体硫化物基锂离子(Li+)导电阴极电解液或电解质的新型固态锂(Li)导电电解质。这些固态离子导体具有通过结晶和非结合键排列和/或键合的特定化学组成。本发明还提供了制备这些固态硫化物基锂离子导体的方法,包括新的退火方法。这些离子导体,例如,可用作再充电电池中的膜隔离物。
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本发明涉及水系锂离子二次电池。提供能够确保作为二次电池的循环稳定性的水系锂离子二次电池。水系锂离子二次电池,其特征在于,具有:包含水和电解质的水系电解液、包含负极活性物质的负极活性物质层、和负极集电体,由使用上述负极活性物质和上述水系电解液的循环伏安测定观测到的还原峰电流值算出的上述负极活性物质的充电电位是比上述水系电解液的用碳得到的还原分解电位高的电位,并且是比上述水系电解液的用上述负极集电体得到的还原分解电位低的电位,上述负极集电体在表面具有碳涂层。
提供一种针对烧成时的正极原料的扩散具有较高的耐蚀性,并且烧成物的剥离性良好且热膨胀率低的用于制造锂离子电池的正极活性物质的匣钵。作为用于制造锂离子电池的正极活性物质的匣钵,使用含有尖晶石30质量%~70质量%、堇青石15质量%~70质量%以及莫来石0质量%~35质量%的匣钵。该匣钵的热膨胀率优选为0.5%以下(25℃~1000℃)。
本发明涉及一种锂化合物,其对应于以下化学式(I):LiαMβM1vM2wM3xM4yM5zBγ(XO4-εZε)1(I)。其中M选自V2+、Mn2+、Fe2+、Co2+和Ni2+;M1选自Na+和K+;M2选自Mg2+、Zn2+、Cu2+、Ti2+和Ca2+;M3选自Al3+、Ti3+、Cr3+、Fe3+、Mn3+、Ga3+和V3+;M4选自Ti4+、Ge4+、Sn4+、V4+和Zr4+;M5选自V5+、Nb5+和Ta5+;X是一种专用于占据四面体位置、并与氧或卤素配位的m氧化态元素,其选自B3+、Al3+、V5+、Si4+、P5+、S6+、Ge4+,及其混合物;Z为选自F、Cl、Br和I的卤素;系数α、β、v、w、x、y、z、γ和ε都是正数,并且满足以下方程式:0≤α≤2(1);1≤β≤2(2);0<γ(3);0≤α≤2(3);0≤ε≤2(4);α+2β+3γ+v+2w+3x+4y+5z+m=8-ε(5);以及0<γ/(β+v+w+x+y+z)≤0.1,优选0<γ/(β+v+w+x+y+z)≤0.05。本发明还涉及用于制备所述化合物的方法,特别涉及含有所述化合物的正电极、使用所述化合物的电池和电致变色装置的制备方法。
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这里公开了一种用于锂二次电池自动生产系统的包装设备。该包装设备包括:机架;基座部件,安装在该机架上并设有用于接收一批其两个表面都以预定的图案与正电极板和负电极板层叠在一起的隔膜的接收架;止动部件,它可线性运动地安装在机架上以便能够选择地接近基座部件的一端以防止提供给基座部件的隔膜与接收架分开;折叠部件,可相对于接收架线性移动地安装在机架上,从而该折叠部件可以挤压被提供给由接收架和止动部件形成的接收空间的隔膜预定时间,并使隔膜折叠,从而折叠的隔膜的两侧截面可以成为“Z”形,并且正电极板和负电极板可以相互交替;以及切割/绝缘带缠绕部件,用于使折叠成“Z”形的隔膜移动至预定区域,在没有附着任何电极板的非电极板区域处切割隔膜,并用绝缘带缠绕折叠和切割的隔膜件。
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本发明涉及一种制造锂插入材料的方法,包括以下步骤:提供含铁化合物、含锂化合物和含硅酸盐化合物;提供溶剂;使所述化合物在所述溶剂中溶解以获得溶液;在1个大气压以及高于1个大气压的压力下,使所述溶液经受高于所述溶液的沸点的温度,以获得沉淀物;以及从所述溶液过滤所获得的沉淀物,并对所述沉淀物进行清洗和干燥。
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本发明提供一种非水性电解液,包括锂盐、有机溶剂以及电解液添加剂。所述电解液添加剂是由化合物(A)及化合物(B)反应生成的介稳态含氮聚合物,所述化合物(A)为具有反应型末端官能基的高分子单体,所述化合物(B)为杂环胺基芳香衍生物的引发剂,其中所述化合物(A)与所述化合物(B)的摩尔比为10∶1至1∶10。本发明还提供一种包含所述非水性电解液的锂二次电池。本发明的非水性电解液比已知的非水性电解液具有更高的分解电压,可于过度放电或发生短路产生高温时增进电池的安全性。
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用于锂离子蓄电池的电极,所述电极具有:相对于锂离子而言惰性的金属膜以及多个至少布置在所述膜的平坦侧上的而且从所述膜上竖立的硅纳米线,其中,所述纳米线的分段被金属膜包裹。
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公开了一种锂离子电池组。所述电池组包括:外壳,所述外壳具有侧壁和通过侧壁延伸的侧壁开口;设置于外壳内的多个锂离子电池单元,所述电池单元具有阳极端子和阴极端子;设置于外壳中的第一集流器和第二集流器,所述第一集流器和第二集流器电接合阳极端子和阴极端子中相应的端子;金属板,其设置于侧壁开口中且邻近集流器中的一个集流器;以及电绝缘屏障,其设置于金属板和集流器中的邻近的一个集流器之间,其中金属板将来自集流器中的邻近的一个集流器的热向外汲取到周围环境中。
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