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一种车用磷酸锂铁电池备用电力控制系统及控制方法,当车辆的磷酸锂铁电池因电压不足而无法达到车辆电控装置的工作电压(例如电控车门、电脑)时,通过智能移动装置上的一电力救援应用程序启动一备用电力控制系统,自动执行升压程序,让磷酸锂铁电池经一升压模块升压后传输至超级电容模块,并以达到工作电压的超级电容模块供电该车辆的电控装置将其启动,以便进行接下来的电力救援措施。
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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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本发明涉及包括异氰酸酯化合物的锂二次电池。锂二次电池包括阴极;阳极;以及阴极和阳极之间的电解质,其中该电解质包括锂盐、非水性溶剂和异氰酸酯化合物,并且该阴极包括由下式1表示的阴极活性物质,<式1>LixNiyM1‑yO2‑zAz其中,在式1中,x、y和z满足以下关系:0.9≤x≤1.2,0.6<y≤0.98,且0≤z<0.2,M为选自Al、Mg、Mn、Co、Fe、Cr、V、Ti、Cu、B、Ca、Zn、Zr、Nb、Mo、Sr、Sb、W和Bi中的至少一种,并且A为氧化值为‑1或‑2的元素。
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提供了用于锂离子二次电池的改进的多层层合的微孔电池隔板,和/或制造或使用这种隔板的方法。优选地,本发明的干法工艺隔板为三层层合的聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯微孔膜,厚度在12μm至30μm的范围内,具有改进的刺穿强度和低电阻,为锂离子电池带来了改进的循环和充电性能。另外,对大功率应用来说,优选地,本发明的隔板或膜的低电阻和高孔隙率中在锂电池中提供了更高的充电速率性能。
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本发明题为“用于可充电锂离子电池的多官能电解质”。本发明公开了一种用于可充电锂离子电池的电解质,其包含由10.0重量%至35.0重量%的碳酸盐基溶剂和50.0重量%至80.0重量%的丙酸盐基溶剂、1.1M至1.3M的锂盐、0.1重量%至12.0重量%的磷腈基阻燃剂、总和在0.1重量%至5.0重量%范围内的1,3,6‑己烷三腈和琥珀腈和1.7重量%至15.0重量%的添加剂组成的溶剂。
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本发明涉及一种通过火焰喷雾热解生产包含锂和锆和任选存在的至少一种非锂非锆金属的混合氧化物的方法、可由该方法获得的混合氧化物及其在锂离子电池中的用途。
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本发明提供一种生产用于可充电锂电池的高容量阴极材料的方法。生产锂混合金属氧化物阴极材料的传统方法通常会产生大量流出物,这些流出物必须在排放前进行处理。本方法以混合金属为原材料进行湿化学反应,以制备高品质的前体,所述高品质的前体在锂化后可以用于制备高品质的阴极材料。作为关键特征,在前体制备方法中,用于湿化学反应的大部分水溶液被循环回反应器,使得整个过程在阴极前体材料的生产过程中产生很少或没有流出物。
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本发明的锂离子二次电池的充电方法在CC充电的期间,在伴随充电进行的电池的温度上升坡度中存在变化点(Ta),通过CCCV充电对具有以变化点(Ta)为边界的初始的T1区间中的温度上升坡度比后续的T2区间中的温度上升坡度急剧的特性的锂离子二次电池进行充电。根据预先通过测定得到的从充电率0%的状态起开始CC充电,与产生了变化点(Ta)的时刻所对应的充电时间(tT),在tT≤ts≤(tT×1.2)的范围内设定切换时间(ts),在CC充电的期间,从充电开始直到经过切换时间(ts)为止通过第一电流值进行CC充电,在经过了切换时间(ts)后通过比第一电流值大的第二电流值进行CC充电。对于使用含有Si的负极材料的锂离子二次电池,能够一边抑制充电过程中的发热,一边高效地充电。
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本发明提供了一种电解液添加剂、电解液以及包含其的锂离子二次电池。该电解液添加剂具有以下式(1)的结构,其中,R1为氢、苯基、腈基、C1至C6烷基取代的氰基、可选被C1至C6烷基或C2至C6烯基取代的C1至C6烷基,R2至R5各自独立地选自氢或可选被C1至C6烷基取代的C1至C6的烷基。通过本发明的电解液添加剂、电解液以及包含其的锂离子二次电池,实现了提高增加锂离子二次电池的高温存储性能和高温循环性能的技术效果。
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通过在低于或者等于350℃的温度下使通式XMPO4.nH2O的化合物与 锂源例如硝酸锂反应而合成LiMPO4化合物,其中X表示选自-NH4和-H的 原子团并且M为选自Co、Ni和Mn的过渡金属。此外,XMPO4.nH2O化合 物具有在两种前体的反应期间得以保持的片状物形式的特定形态。由此合 成的LiMPO4化合物有利地用作锂蓄电池的电极活性材料。
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用于以至少90%的高产率和高纯度制备烷基锂化合物的高温方法,包括在液态烃溶剂中,在35至125℃的温度下使含有3至16个碳原子的烷基卤化物及其混合物与小于300微米的锂金属颗粒反应并回收烷基锂化合物。
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本发明涉及一种用于确定锂离子电池的自放电电流的方法,该锂离子电池被提供有正电极、负电极、和在该正电极与该负电极之间的安排的电解质,所述方法包括:对该电池进行充电,直到在该电解质与该负电极之间形成金属锂层为止,在两个时刻处测量该电池的开路电压(Voc),以及根据在所述两个时刻之间测量的电压的改变来确定该自放电电流。
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提供一种用于改善过度充电安全性的聚合物电解质组合物和使用该组合物的锂电池。该聚合物电解质组合物在其两个端基上都包含丙烯酸酯、环氧或异氰酸酯,和包括含有芳基的化合物,诸如噻吩、联苯或呋喃,其含量为有机电解溶液总量的0.1~20重量%。该聚合物电解质组合物还包含聚二丙烯酸乙二醇酯(PEGDA)、聚二甲基丙烯酸乙二醇酯(PEGDMA)及其混合物中的至少一种。当电池由于诸如充电器发生故障等某种失控的情况而过度充电时,使用聚合物电解质组合物的锂聚合物电池可受到抑制,避免发生着火或爆炸的危险。而且无须使用额外的断电装置,同时该电池仍呈现出良好的寿命周期特性。
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在回收锂二次电池的活性金属的方法中,准备从锂二次电池的废正极中获得的正极活性物质混合物。使正极活性物质混合物在流化床反应器中反应,以形成初步前体混合物。从初步前体混合物中选择性地回收锂前体。通过使用流化床反应器,可以提高锂前体的回收率和选择比。
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预处理包含钛酸锂氧化物(LTO)的电活性材料的方法包括使电活性材料的表面与预处理组合物接触。在一个变体中,所述预处理组合物包含选自以下的锂氟盐的盐:六氟磷酸锂(LiPF6)、四氟硼酸锂(LiBF4)及其组合,和溶剂。在另一个变体中,所述预处理组合物包含有机磷化合物。以这种方式,在电活性材料表面上形成了保护性表面涂层。所述保护性表面涂层包含氟、氧、磷或硼,以及任选的元素例如碳、氢、和列出的金属,以及它们的组合。
涉及一种正极活性物质、其制备方法以及具备包括其的正极的锂二次电池,所述正极活性物质包括:锂过渡金属氧化物颗粒,其部分Li被Na所取代并包括Ni和Co原子;以及含磷涂层,其布置于所述锂过渡金属氧化物颗粒表面,其中,所述锂过渡金属氧化物颗粒包括浓度梯度区域,在所述浓度梯度区域中,Co原子浓度从表面向颗粒中心方向减少。
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本发明提供能实现良好的循环特性的锂离子二次电池以及该电池用的正极活性物质。在此公开的锂离子二次电池用的正极活性物质具备基体部和被覆部,该基体部由能够吸藏和放出锂离子的锂过渡金属复合氧化物形成,该被覆部形成在该基体部的表面的至少一部分,由钙钛矿结构的导电性氧化物形成,该导电性氧化物包含镍和锰之中的至少一种以及钴作为构成元素。
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本发明公开了一种信息处理方法、一种锂离子电池组组件以及一种信息处理设备。所述方法可以包括经由锂离子电池组对电路系统供电;在供电期间确定锂离子电池组的放电速率;并且至少部分地基于所确定的放电速率来调节锂离子电池组的截止电压。
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本发明提供一种膜外装形态的锂二次电池,其中,具备作为正极板的锂复合氧化物烧结体板,并且,即便反复弯曲也不容易在电极端部产生褶皱。该锂二次电池具备:正极板,该正极板为锂复合氧化物烧结体板;负极;隔板;电解液;以及1对外装膜,该1对外装膜的外周缘彼此被密封而形成出收纳电池要素的内部空间,外周缘的合计厚度T1为110μm以下,外装膜的正极板侧的隆起高度T2p满足T2p≥1.3T1的关系,外装膜的负极侧的隆起高度T2n满足T2n≥1.3T1的关系,隔板的正极板侧表面上的、正极板端部与外装膜之间的分离距离Wp为200μm以下,隔板的负极侧表面上的、负极端部与外装膜之间的分离距离Wn为200μm以下。
本发明涉及一种堆叠‑折叠型电极组件和包括该电极组件的锂金属电池。详细地,根据本发明的示例性实施方式,所述锂金属电池实现为堆叠‑折叠型,并且绝缘带分别贴附至折叠隔离膜的上侧和下侧,从而解决了在充电和放电过程中在负极表面上产生的锂枝晶和死锂暴露的缺陷。
本发明涉及一种用于锂离子电池的电池单元的阴极的电极组合物,该电极组合物包含含环氧基的无氟共聚物;一种包含该电极组合物的阴极浆料组合物;一种阴极;一种用于制造此阴极的方法;以及一种锂离子电池,该锂离子电池具有并入此阴极的一个或多个电池单元。
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本发明所要解决的问题在于,提供一种锂离子二次电池的电池状态判定方法,即便不进行完全充放电,也能够掌握电池的劣化状况。为了解决上述问题,解析阻断电流之后的弛豫过程并掌握电池的电阻,考虑到所获取的电阻值,并由一部分充放电曲线来估算充放电曲线的整体图像。提供一种锂离子二次电池的电池状态判定方法,具体来说,包括以下步骤:部分充放电曲线计算步骤,利用部分充电或部分放电,获取充放电曲线的一部分也就是部分充放电曲线,并计算正极部分充放电曲线和负极部分充放电曲线;电阻掌握步骤,由阻断充电中的充电电流或放电中的放电电流之后的端子电压的弛豫过程,来掌握锂离子二次电池的电阻值;及,充放电曲线计算步骤,考虑到所获取的电阻值,由部分充放电曲线,来获得计算出整体图像的计算充放电曲线。
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本发明公开一种电解质及其制作方法,以及锂电池。所述电解质的制作方法包含步骤:添加一聚偏二氟乙烯类高分子及一聚丙烯酸甲酯类高分子至一液态电解质中,以形成一混合物,其中所述液态电解质包含一锂盐;加热所述混合物达60至100℃之间达4小时以上,以形成一透明溶液;以及冷却所述透明溶液,以形成所述电解质。所述电解质在‑60至80℃之间是胶态电解质,适用于锂电池的电解质用途。
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本发明所要解决的问题在于,提供一种锂离子二次电池的微短路判定方法,可以在短时间内实施锂离子二次电池有无微短路的判定。为了解决上述问题,解析阻断放电电流或充电电流之后的弛豫过程,将因微短路而导致的电压变动成分加以分离并用于判定。具体来说,提供一种锂离子二次电池的微短路判定方法,包括以下步骤:弛豫分解步骤,将阻断充电中的充电电流或放电中的放电电流之后的弛豫过程中的电池电压的变化,分解成多个分解弛豫成分;及,微短路判定步骤,通过判定前述多个分解弛豫成分之中,有无因微短路而导致产生电压下降的成分,来判定有无微短路。
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本发明提供一种能够对锂离子二次电池用正极赋予优异的高效率放电特性的锂离子二次电池正极用粘合剂。一种锂离子二次电池正极用粘合剂,其含有粘合剂树脂和500ppm以下的油溶性自由基引发剂。
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本发明涉及一种非水电解液和使用其的锂二次电池,该非水电解液适合于伴随充放电循环的容量下降明显少,并且充电保存时不产生气体的高能量密度的锂二次电池。该非水电解液在非水溶剂中含有包括链状氟化碳酸酯(A1)和碳酸氟化亚乙酯(A2)的氟化溶剂,非水溶剂中的氟化溶剂的总量在50~100WT%范围。
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一种电极活性材料前体的制造方法,该法包括:a)制造包含具有第一平均粒径的磷酸氢锂颗粒和具有第二平均粒径的金属氢氧化物颗粒的混合物;和b)在射流粉碎机中粉碎所述混合物,持续的时间适合产生基本均匀的颗粒混合物,该颗粒具有小于所述第一平均粒径的第三平均粒径。前体可作为制造电池中使用的电极活性材料的原料使用,该原料包括锂、过渡金属和磷酸根或类似的阴离子。
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对于具有正极(1)、负极(2)和含锂盐的非水电解质的非水电解质锂二次电池,其特征在于,非水电解质含有常温熔融盐作为主成分;使用负极(2)的工作电位比金属锂的电位高1V的物质作为负极(2)的负极活性物质。该非水电解质锂二次电池的安全性和电池性能均优异。
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本发明是一种为可再充电的锂电池而设,并装有铆接断路装置的顶盖。顶盖对为高功率应用而设的可再充电的锂电池尤其有用。
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