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封装的锂电化学装置
封装的锂电化学装置 767     
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本发明涉及一种封装的锂电化学装置,该装置包括适合于构成微电池(1)的堆叠结构,所述微电池(1)沉积在基板(3)上并利用密封在所述基板上的保护盖(9)来封装,所述装置包括收集所述微电池产生的电流的两个集电体(4,5)以及至少一个相对于锂为惰性的绝缘层(6,7,8),所述集电体和所述绝缘层沉积在所述基板上,其特征在于,利用构成所述集电体(4,5)和所述绝缘层(6,7,8)的层,将所述保护盖(9)密封在所述基板(3)上,所述盖容纳有相同性质的这种末端层,这些层按照沉积在所述基板上的相关层以相同的次序来定位,使得当所述保护盖密封在所述基板上时,沉积在所述盖和所述基板上的相应层相互接触,从而在所述基板上提供所述盖的实际密封。

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锂离子电池的形成方法

本发明公开了一种锂离子电池的形成方法。根据该锂离子电池的形成方法,德尔塔电压delta_V和空载电压的分布被最小化。为此,在形成充电过程与装运充电过程之间进一步执行辅助充电过程,以最小化德尔塔电压delta_V和空载电压的分布。

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磷酸锂催化剂的制备方法

公开一种制备磷酸锂催化剂的新方法。该方法包括从一个包括含锂和钠离子的第一水溶液和含磷酸根和硼酸根离子的第二水溶液的混合物中沉淀出磷酸锂。得到的磷酸锂催化剂在环氧烷烃异构化成相应烯丙醇的反应中具有更高的活性和选择性。

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液体电解质组合物和含有该组合物的锂电池

一种液体电解质组合物,其包含第IV族元素的硫化物、有机溶剂和锂盐,该组合物是适用于制备具有改进的平均电压、循环寿命和容量性能的锂电池。

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含锂物质及含该物质的非水电解质电化学储能装置的制法

本发明所涉及的一种含锂物质的制造方法,其特征在于:通过使金属锂和多环芳香族化合物溶解于链状单醚之内所形成的溶液,与至少包括从长周期型周期表内的过渡金属、13族金属、14族金属、15族金属中选用的1种元素的材料M相接触来将锂吸收和积蓄于所述材料M内。并且,本发明所涉及的一种非水电解质电化学储能装置的制造方法,其特征在于:使用了一种包括依据上述制造方法而得到的含锂物质的电极。

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锂二次电池的电极
锂二次电池的电极 900     
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本发明公开了含有脂族腈化合物的电极,其中所述脂族腈化合物涂覆在电极的表面上或引入电极活性物质中。也公开了含有该电极的锂二次电池。该锂二次电池安全性能极好,在过充时可防止由于电解质与阴极反应和阴极结构坍缩引起的热辐射导致电池内部温度升高而引起的电池起火或爆炸。此外,当电池暴露于由于加热或物理冲击造成局部短路引起温度升高而导致的高温时,可防止电池起火或爆炸。而且,可解决当脂族腈化合物用作电解质的添加剂时存在的问题,该问题包括低温时粘度增加和电池性能下降。

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锂离子电池的劣化速度推定方法以及劣化速度推定装置

本发明的目的在于更为准确地推定锂离子电池的劣化速度。锂离子电池的劣化速度推定方法推定含有阶梯构造根据蓄电量而发生变化的负极的锂离子电池的劣化速度,具有:取得与所述阶梯构造相关的第1信息的第1步骤;取得与锂离子电池的电池温度相关的第2信息的第2步骤;以及根据所述第1信息以及所述第2信息来推定劣化速度的第3步骤。

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具有改进的功率特性的混合正极活性材料和包含所述混合正极活性材料的锂二次电池

本发明提供一种混合正极活性材料和包含所述混合正极活性材料的锂二次电池,所述混合正极活性材料包含由化学式1表示的锂锰氧化物和平台电压曲线在2.5V~3.3V范围内的化学计量的尖晶石结构的Li4Mn5O12。[化学式1]xLi2MnO3·(1-x)LiMO2,其中0

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制造薄的锂电池的方法

公开了一种制造锂电池的方法。所述锂电池至少包括一个负电极的叠层、一个分隔器、和一个正电极。在所述方法中,在负电极以及在所述正电极上产生一个多孔的图形。将一种聚合材料施加在叠层的至少一侧并且使叠层受到加热和压力,使得聚合材料穿进孔,据此各部件被粘贴和压制在一起。在上述方法中,所述聚合材料包括至少部分地位于电极中的孔的端部的凸出部分。提供这种聚合材料的凸出部分,使足够的聚合材料来填充孔并且将电极和分隔器粘贴在一起,而在叠层的外侧,在孔之间,聚合材料可以很薄或者甚至不需要。

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传导性的锂蓄电电极
传导性的锂蓄电电极 984     
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包括组合物A(M′1-aM″a)y (XD4)z、A,(M’1-aM″a)y (DXD4)z或Ax,(M′1-aM″a)y (X2D7)z而且有这样的数值,以致 x加上y(1-a)乘以M′的一种或多种形式化合价、加上ya乘 以M″的一种或多种形式化合价等于z乘以 XD4、 X2D7或DXD4基团的形式化合价 的化合物;或者包括组合物(A1-aM″a)xM′y (XD4)z、(A1-aM″a)xM′y (DXD4)z或(A1-aM″a)xM′y (X2D7)z而且有这样的数值,以致 (1-a)x加上量ax乘以M″的一种或多种形式化合价加上y乘 以M′的一种或多种形式化合价等于z乘以 XD4、 X2D7或DXD4基团的形式化合价 的化合物。在这些化合物中,A至少是碱金属或氢之一,M′ 是第一排过渡金属,X至少是磷、硫、砷、硼、铝、硅、钒、 钼或钨之一,M″是IIA、IIIA、IVA、VA、VIA、VIIA、VIIIA、 IB、IIB、IIIB、IVB、VB和VIB族金属中的任何一种,D至 少是氧、氮、碳或卤素之一;0.0001<a≤0.1,x,y和z大于 零。这种化合物在27℃下有至少大约10-8S/cm的导电率。这种化合物可以是能嵌入锂或 氢的搀杂的磷酸锂。这种化合物能被用在包括电极和蓄电池在 内的电化学装置中而且可以在以大于化合物的C率左右的比 率充电/放电的时候具有至少大约80mAh/g的重量容量。

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镁锂合金的化学转化镀层方法

一种镁锂合金的化学转化镀层方法,可以在镁锂合金的表面呈现出金属光泽的化学转化皮膜,包括:脱脂步骤用以去除表面的油污;水洗步骤用以清洁残留的脱脂剂;酸洗步骤以含有硝酸、醋酸的酸洗剂进行表面的活化处理;水洗步骤,用以清洁残留的酸洗剂;除斑步骤,用以去除表面的斑痕;水洗步骤,用以清洁残留的除斑剂;钝化步骤,以钝化剂对镁锂合金的表面进行钝化处理生成保护层;水洗步骤,用以清洁残留的钝化剂,以及烘烤步骤,最后完成镁锂合金的表面化学转化镀层。

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锂离子二次电池用铜箔及其制造方法

本发明提供一种锂离子二次电池用铜箔及其制造方法,该铜箔不会有被充放电时的反复应力破损担心,且提高了可靠性,容易制造。本发明的锂离子二次电池用铜箔为在与正极之间隔着隔膜卷绕成负极的锂离子二次电池用铜箔。该铜箔中具有(200)晶体取向的偏离角度在15度以内的晶体取向的晶粒,在铜箔表面的面积比例为50~100%。所使用的锂离子二次电池用铜箔通过如下方法来制造:将铜铸锭进行热轧,轧制成预先规定的厚度,将该热轧材料反复进行冷轧和消除应力退火而形成规定厚度的铜板,铜板退火后进行冷轧来得到铜箔,在作为非活性气体的氮气气氛中对铜箔实施热,以轧制加工度91~99%来制造。

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用于锂二次电池的非水电解溶液

本发明公开了一种可用于生产具有优异循环特性的锂二次电池的非水电解溶液。本发明具体公开了一种用于锂二次电池的非水电解溶液,所述非水电解质溶液通过将电解质盐溶解于非水溶剂中所得,含有0.1-10%重量的叔烷基苯化合物以及0.001-0.5%重量的苯化合物,其中具有1-4个碳原子的烃基通过相对于所述叔烷基苯化合物的叔碳原子键合于苯环上。

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用于可充电锂电池的正电极活性材料及其制备方法

本发明提供一种用于可充电锂电池的正电极活性材料。该正电极活性材料包含具有锂氧化合物的内芯和该内芯上的至少两层表面处理层,而且这两层表面处理层中每一层都包含至少一种涂覆元素。作为选择,该正电极活性材料包含内芯上的至少一层表面处理层,其中该表面处理层包含至少两种含有涂覆元素的氧化物。

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锂电池正极用复合材料的制造方法

本发明提供特别是电池的高速放电性能优良的锂电池正极用复合材料的制造方法,其是含有正极活性物质和导电性物质的锂电池正极用复合材料的制造方法,该制造方法含有以下工序:分散工序,该工序是至少使正极活性物质和导电性物质1分散于溶剂中而成为强制分散的状态;复合粒子化工序,该工序是通过在所述溶剂中使所述导电性物质1和所述正极活性物质凝聚在一起的方法、或除去所述溶剂的方法,从而得到含有所述正极活性物质和所述导电性物质1的复合粒子。

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锂电池与其形成方法
锂电池与其形成方法 1179     
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本发明提供一锂电池,包括:正极极板与负极极板;隔离膜,位于正极极板与负极极板之间以定义容置区域;以及电解质溶液,位于容置区域;其中正极极板包括锂过渡金属氧化物、粘结剂、与导电粒子混合而成,其中锂过渡金属氧化物的表面以含氮高分子与含过渡金属的氰基络合物修饰。本发明还涉及锂电池的形成方法。

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粘合剂组合物、其制备方法和包括其的可再充电锂电池

本发明涉及粘合剂组合物、其制备方法和包括其的可再充电锂电池。用于可再充电锂电池的粘合剂组合物包括半互穿聚合物网络(半IPN),所述半互穿聚合物网络包括:包括由以下化学式1表示的重复单元和由以下化学式2表示的重复单元的共聚物、和聚丙烯酰胺。在化学式1中,R1和R2相同或不同且独立地选自氢、或者取代或未取代的C1-C10烷基,且R3和R4为碱金属。在化学式2中,R5-R8相同或不同,且独立地为氢、取代或未取代的C1-C30烷基、取代或未取代的C6-C30芳基、或者取代或未取代的C1-C30烷氧基。[化学式1][化学式2]

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锂二次电池用负极
锂二次电池用负极 1206     
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本发明是设置有含有粒子状的硅系活性物质和粘合剂的活性物质层的锂二次电池用负极,活性物质层中的硅系活性物质的含量大于50质量%,在下述所示的电池单元的构成和充放电条件下,反复充放电20次时的第20次的放电容量为1500mAh/g-硅系活性物质以上。<电池单元的构成>电池:双极式袋型电池单元,对电极:金属锂,电解液:LiPF6以1mol/L的浓度溶解的碳酸亚乙酯、碳酸甲乙酯和碳酸二甲酯的混合溶剂(体积比1:1:1),<充放电条件>测定温度:30℃,电压范围:0.01~2V,充电电流和放电电流:500mA/g-硅系活性物质。

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具有高能量密度、优异循环能力以及低内部阻抗的锂离子电池

本文描述一种具有特别高能量容量及低内部阻抗的电池。所述电池可展现特别长的循环与可接受的低衰减量。使用高比容量富锂金属氧化物作为正电极材料结合石墨碳阳极的袋式电池可在室温下依C/3速率从4.35V至2V达到至少约180Wh/kg的能量密度,同时在基于完全充电至4.35V的20%SOC时具有不大于约75欧姆-cm"的室温面积比DC电阻。揭示一种用于这些电池中的具有特定化学计量范围的高比容量富锂金属氧化物。

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锂离子二次电池正极用浆料

本发明的目的在于提供一种正极用浆料,其在涂敷时的单位面积重量精度优异,能够制造柔软、在弯曲时活性物质层不会产生裂纹、高电位循环特性优异的高容量的锂离子二次电池。为此,本发明涉及的锂离子二次电池正极用浆料包含正极活性物质、粘结剂、导电材料及有机溶剂,所述粘结剂含有含腈基的丙烯酸聚合物及含氟聚合物,该正极用浆料的利用同心轴双层圆筒型粘度计测定的粘度之比((剪切速度2sec-1时的粘度)/(剪切速度20sec-1时的粘度))为1.0~2.5。

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具有橄榄石结构的磷酸锂化合物的合成方法

本发明关于一种具有橄榄石结构的磷酸锂化合物的合成方法,该磷酸锂化合物的化学通式结构为LixMyM’1-yPO4,其中0.1≤x≤1,0≤y≤1,利用溶液自蔓延燃烧合成方式,以水溶性盐类为反应物,搭配适当的氧化物,经自蔓延燃烧反应后合成纳米级磷酸锂化合物陶瓷粉体,再将粉体进行热处理,得到完整晶相的纳米级磷酸锂化合物陶瓷粉体。本发明方法生产成本低廉且产物晶相均匀,有利于此材料的工业应用。

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碳基纤维片及包含其的锂硫电池

本发明涉及一种碳基纤维片和包含其的锂硫电池。本发明的锂硫电池用碳基纤维片掺杂有高浓度的氮,由此通过吸附在充放电期间从正极溶出的多硫化锂而起到防止扩散的作用,从而抑制穿梭反应,由此改善锂硫电池的容量和寿命特性。

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锂二次电池用硫化物系固体电解质

本发明提供一种新型的硫化物系固体电解质,其即便与干燥室等的干燥空气接触,也可以抑制由于与水分的反应而产生硫化氢,进而还可以确保锂离子传导性。提出一种锂二次电池用硫化物系固体电解质,其特征在于,包含锂、磷、硫以及卤素且具有立方晶系Argyrodite型晶体结构的化合物的表面被包含锂、磷以及硫的具有非Argyrodite型晶体结构的化合物被覆。

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负极材料和使用该负极材料的锂二次电池

本发明提供一种能够制作循环特性优异的锂二次电池的负极材料。本发明提供的锂二次电池用的负极材料(1),具备负极活性物质(2)和配置于负极活性物质(2)的表面的被覆部(4),负极活性物质(2)包含碳材料,XPS的ID/IG比为0.2~0.74。被覆部(4)具备硼原子和具有C‑O‑C的键合部分并且介于上述硼原子与负极活性物质(2)之间的交联部位。在XPS谱图中,将上述硼原子的1s电子轨道的峰的面积设为Ab,将上述C‑O‑C的键合部分的峰的面积设为Ac时,上述峰面积Ac相对于上述峰面积Ab之比Ac/Ab为0.11以上且0.51以下。

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包含活性材料层和固体电解质层的叠层体及使用这种叠层体的全固态锂二次电池

本申请公开了一种叠层体,所述叠层体包括活性材料层和通过烧结与所述活性材料层粘结的固体电解质层。活性材料层包含能够吸收和解吸锂离子的晶形第一种物质,并且固体电解质层包含具有锂离子传导性的晶形第二种物质。对所述叠层体的X-射线衍射分析表明除了所述活性材料层的构成组分和所述固体电解质层的构成组分外没有别的组分。另外,全固态锂二次电池包括这种叠层体和负极活性材料层。

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用于锂离子蓄电池的负电极材料

本发明涉及一种用于锂离子蓄电池的负电极材料。包含由Si单相和Si-Al-M合金相和L相组成的复合合金的至少三相的复杂合金提供了负电极材料。M为选自过渡金属和第4族和第5族金属的元素,且L为In、Sn、Sb、Pb或Mg。该负电极材料提供了具有高容量和长寿命的锂离子蓄电池。该材料本身为高度导电的,且提高了锂离子蓄电池的每体积的能量密度。

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电致变色锂镍第四族混合金属氧化物

包含阳极电致变色层的多层电致变色结构,所述阳极电致变色层包含第一基质上的锂镍氧化物组合物,所述阳极电致变色层包含锂、镍和选自钛、锆、铪及其组合的第四族金属,其中(i)该阳极电致变色层中,锂 : 镍和所述第四族金属的合并量的原子比相应地是至少0.4 : 1,(ii)该阳极电致变色层中,所述第四族金属的量 : 镍和所述第四族金属的合并量的原子比相应地是至少约0.025 : 1,和(iii)所述阳极电致变色层显示至少的根据X射线衍射(XRD)测得的晶面间距离(d-间隔),包含至少0.05重量%的碳,和/或具有至少19cm2/C的着色效率绝对值。

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铌酸锂单晶基板及其制造方法

本发明提供一种对温度、时间等处理条件的管理容易,且体积电阻率的面内分布极少的铌酸锂(LN)基板及其制造方法。上述制造方法是使用通过切克劳斯基法培育出的铌酸锂单晶来制造LN基板的方法,其特征在于,将单晶中的Fe浓度为50质量ppm以上且1000质量ppm以下并被加工成基板状态的LN单晶埋入Al粉末或者Al和Al2O3的混合粉末中,在350℃以上且小于450℃的温度进行热处理,从而制造出体积电阻率被控制在大于1×1010Ω·cm且2×1012Ω·cm以下的范围的铌酸锂单晶基板。

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用于高电压应用的含有阴极材料及电解质添加剂的锂电池组

本发明公开了一种锂二次电池,其具有≥4.35sV的操作电压,其包含:阴极,该阴极包含经掺杂的LiCoO2活性材料;阳极,该阳极包含石墨;及电解质,该电解质包含基于碳酸盐的溶剂、锂盐、及琥珀腈(SN)及双(草酸)硼酸锂(LiBOB)二者添加剂,其中在45℃下、以C/10速率、从在4.5V下100%的充电状态(SOC)至在3V下0%的SOC的放电期间,在4.42V下的SOC与在4.35V下的SOC的差为至少7%,但小于14%,并且其中该活性材料经至少0.5摩尔%的Mn、Mg、及Ti中的任一者或多者掺杂。

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锂离子二次电池用非水电解液

本发明提供可以使锂离子二次电池的初始电阻小、并且能够抑制锂离子二次电池在高温放置时的电阻增加的锂离子二次电池用非水电解液。本文中公开的锂离子二次电池用非水电解液含有下述式(I)所示的轻金属盐、和下述式(II)所示的甲硅烷基硫酸酯化合物。上述锂离子二次电池用非水电解液中的上述轻金属盐的含量为0.1质量%以上且1.5质量%以下。上述锂离子二次电池用非水电解液中的甲硅烷基硫酸酯化合物的含量为0.1质量%以上且5.0质量%以下(式中的各符号如说明书所定义的那样)。

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